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(14分)某种雌雄异株(XY型)的二倍体高等植物,控制株色和叶形两对性状的两对等...

(14分)某种雌雄异株(XY型)的二倍体高等植物,控制株色和叶形两对性状的两对等位基因中,一对(A、a)位于2号常染色体上,一对(XB、Xb)位于X染色体上。已知缺失一条常染色体的植株仍能正常生存和繁殖,缺失一条常染色体的雌雄配子成活率极低且相等,缺失一对常染色体的植株不能成活。现有都缺失一条2号常染色体的植株杂交,结果如图。请据图分析回答:

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(1)株色和叶形两对性状中,显性性状分别是_________________,控制叶形的基因位于  _____________染色体上,亲本的基因型是____________________。

(2)理论上,F1中绿色宽叶和绿色窄叶植株的数量比接近__________________,这两种植株中是否存在染色体缺失的个体?_______________________。

(3)若上图两个亲本中只有一方缺失了一条2号常染色体,利用该亲本再进行杂交实验并预测结果(分析时只考虑A、a基因控制的性状,正常亲本为纯合子)。若亲本中雌性植株缺失了一条2号常染色体,那么F1表现为_____________________;若亲本中雄性植株缺失了一条2号常染色体,那么F1表现为_____________________。

 

(14分,每空2分) (1)绿色、宽叶 X AXbXb和aXBY (2)1:1 存在 (3)有绿色植株和极少数紫色植株(或出现极少数紫色植株) 都是绿色植株(无紫色植株) 【解析】 试题分析:(1)若只研究叶形,题图显示,窄叶雌性与宽叶雄性个体杂交,F1中雄性个体均表现为窄叶,雌性个体均表现为宽叶,说明叶形的遗传与性别相关联,为伴性遗传,再由题意“控制株色(A、a)和叶形(B、b)两对性状的基因独立遗传,其中一对基因位于X染色体上”可判断控制叶形的基因位于X染色体上,进而推知,亲本的基因型为XbXb,XBY,宽叶为显性性状;若只研究株色,题图显示,绿色雌性与紫色雄性个体杂交,F1中绿色的多,紫色的极少,可判断绿色对紫色为显性,已知双亲都缺失1条常染色体,进而推知,亲本的基因型为A(♀)和a(♂);再将两对性状综合在一起研究,可推知两亲本的基因型分别是AXbXb和aXBY。 (2)已知缺失一条常染色体的植株仍能正常生存和繁殖,缺失一条常染色体的雌雄配子成活率极低且相等,缺失一对常染色体的植株不能成活。绿色窄叶雌性亲本(AXbXb)和紫色宽叶雄性亲本(axBY)杂交,子代的基因型、表现型及其比例如下: 配子 1axB 1XB 1aY 1Y 1AXb 1AaXBXb(绿色宽叶) 1AXBXb(绿色宽叶) 1AaXbY(绿色窄叶) 1AXbY(绿色窄叶) 1Xb 1axBXb(紫色宽叶) 1XBXb(死亡) 1aXbY(紫色窄叶) 1XbY(死亡) 所以,理论上绿色宽叶和绿色窄叶植株的数量比为1:1;其中基因型为aXBXb(紫色宽叶)、AXBXb(绿色宽叶)、AXbY(绿色窄叶)、aXbY(紫色窄叶)的个体属于染色体缺失的个体。 (3)若雌性亲本缺失了一条常染色体,则亲本的基因型为AXbXb和aaXBY,它们二者杂交所得后代的基因型为AaXBXb、AaXbY、axBXb、aXbY,由于缺失一条常染色体的雌配子成活率极低,因此,后代的雌雄植株中有绿色植株和极少数紫色植株(或出现极少数紫色植株);若雄性亲本缺失了一条常染色体,则亲本的基因型为AAXbXb和axBY,它们二者杂交所得后代的基因型为AaXBXb、AaXbY、AXBXb、AXbY,后代都表现型为绿色植株。 考点:本题考查基因的分离定律、基因的自由组合定律、性别决定和伴性遗传、染色体数目变异的相关知识,意在考查学生能理解所学知识的要点、把握知识间的内在联系,能从题图中获取有效信息,综合运用所学知识对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确结论的能力。  
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考点分析:
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(6分)下图为某海域生态系统中,生产者固定太阳能与水深关系曲线。请据图回答问题:

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(1)远洋水域水深35米开始,随着水深增加生产者固定太阳能的量逐渐减少,影响这一变化的主要非生物因素是__________________。

(2)水深100m以下远洋水域中的生物,从生态系统组成成分看,主要由______________组成;输入水深100以下远洋水域系统中的能量形式主要是____________。

(3)假设一段时间内,该海域生态系统全部生产者固定太阳能的总数值为a,全部消费者获得能量的数值为b,全部分解者获得能量的数值为c,则a_________(填“小于”、“大于”或“等于”)b+c。

(4)据统计,该海域生态系统同季节单位体积内近海水域比远洋水域物种丰富度要高,据图分析是因为_____________________________,该差异体现了生物群落在____________方向上的结构特征。

 

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(10分)回答有关动植物生命活动调节的实验研究问题:

Ⅰ.科研人员在黑暗环境中培养水平放置的豌豆种子,获得图1所示豌豆幼苗,研究生长素(IAA)对植物背地(向上)生长的影响。

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(1)豌豆幼苗中合成IAA的主要部位是幼苗的___________。

(2)实验一、科研人员切取幼苗的AB段(上胚轴),分别检测P侧和D侧的IAA含量。结果发现P侧的IAA浓度较高,推测该侧细胞的___________生长较快,导致上胚轴向上弯曲,表现出背地性。

(3)实验二、科研人员将若干幼苗分为两组,每一组切取AB段并纵剖为P侧和D侧两部分,将其中一组B端插入含有14C-IAA溶液的试管中,另一组A端插入。6 h后分别测定两组不接触14C—IAA溶液一端的14C—IAA相对浓度,结果如图2。A端插入和B端插入结果相比较,说明_________________________,并且______________侧运输能力较强。

Ⅱ.图甲为人体手背皮肤(A)接受一定刺激后引起肱二头肌(E)发生收缩而产生屈肘动作的神经传导路径示意图。图乙为图甲中某部分结构放大图,据图回答问题:

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(4)当兴奋在B上传导时,兴奋部位的膜内侧电位变化为____________。现切断Ⅰ处,在Ⅱ处施加适宜的电流刺激,则在A、B、C、D、E中能测到电位变化的有_______。

(5)吗啡有镇痛作用,原因是吗啡能和图乙中[    ]______________上的特异性受体结合使其失去与____________结合的能力,从而阻断了兴奋的传递。

 

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(9分)研究发现,植物的Rubisco酶具有“两面性”。当CO2浓度较高时,该酶催化C5与CO2反应,完成光合作用;当O2浓度较高时,该酶却催化C5与O2反应,产物经一系列变化后到线粒体中会生成CO2,这种植物在光下吸收O2产生CO2的现象称为光呼吸。请分析回答下列问题:

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(1)在较高CO2浓度环境中,Rubisco酶所催化反应的产物是____________,该产物被还原生成糖类的过程还需要_____________(物质)。Rubisco酶的“两面性”与酶的________(特性)相矛盾。

(2)与光呼吸相区别,研究人员常把有氧呼吸称为“暗呼吸”。从反应条件上看,光呼吸需要光,暗呼吸__________;从反应场所上看,光呼吸发生在叶绿体和线粒体中,暗呼吸发生在__________中。

(3)图表示测定某植物每1cm2叶片的重量(mg)变化情况(均考虑为有机物的重量变化)的操作流程及结果。该植物的呼吸速率可表示为____________(mg/cm2·h),实际光合速率可表示为__________(mg/cm2·h)。(用图中字母表示)

 

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某中学迁入新建校园14年,校园中白头鹎(鸟纲鹎科动物)在14年间的种群增长速率如下表所示。据表分析可知

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A.这14年中,白头鹎的种群数量呈“J”型增长

B.第12年时,白头鹎种群的年龄结构为衰退型

C.该学校中,白头鹎的K值约为第8年时其种群数量的两倍

D.用样方法调查白头鹎的种群密度并计算出增长速率

 

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下列有关实验的说法中,正确的是

①绿叶中色素的提取和分离  ②观察DNA和RNA在细胞中的分布  ③探究酵母菌细胞呼吸的方式  ④观察根尖分生组织细胞的有丝分裂  ⑤检测花生子叶细胞中的脂肪

A.需要使用显微镜的是②③④

B.需要使用染色剂的是②④⑤

C.需要使用酒精的是①③⑤

D.需要保持细胞活性的是①②③

 

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