分析 基因突变指的是DNA分子的碱基对的增添、缺失或替换;
根据题意分析:抗旱性和多颗粒属显性,各由一对等位基因控制,且分别位于两对同源染色体上,说明两对等位基因在遗传过程中遵循基因自由组合定律,设抗旱基因用A表示,多颗粒基因用B表示.则纯合的旱敏型多颗粒植株与纯合的抗旱性少颗粒植株的基因型为aaBB和AAbb,子一代基因型为AaBb,据此答题.
解答 解:(1)分析R、r的碱基序列可知,r突变为R基因,是碱基对的替换造成的.由题意知,与抗旱有关的代谢产物主要是糖类,因此该抗旱基因控制抗旱性状是通过基因控制酶的合成来控制生物的新陈代谢过程进而间接控制生物的性状.
(2)(4)由题意知,抗旱性和多颗粒属显性,各由一对等位基因控制,且分别位于两对同源染色体上,说明两对等位基因在遗传过程中遵循基因自由组合定律,设抗旱基因用A表示,多颗粒基因用B表示.
①纯合的旱敏型多颗粒植株与纯合的抗旱性少颗粒植株的基因型为aaBB和AAbb,子一代基因型为AaBb,则F2中抗旱多颗粒(A_B_)植株中,双杂合子(AaBb)所占比例是$\frac{2}{3}$×$\frac{2}{3}$=$\frac{4}{9}$.
②子二代的抗旱与旱敏感型植物的比例是3:1,拔掉旱敏感型植物后,AA:Aa=1:2,子二代抗旱植株自交,从理论上讲F3中旱敏型植株的比例是$\frac{2}{3}$×$\frac{1}{4}$=$\frac{1}{6}$.
(3)收集两杂合子(抗旱少颗粒Rrdd和旱敏多颗粒rrDd)小麦的花粉,进行花药离体培养,得到单倍体幼苗;给该幼苗喷洒秋水仙素得纯合子,选出抗旱型少颗粒(RRdd)和旱敏型多颗粒(rrDD)的植株,使之杂交得到抗旱型多颗粒杂交种(RrDd).
故答案为:
(1)碱基对替换 控制酶的合成,控制代谢过程,进而控制生物体的性状
(2)$\frac{4}{9}$ $\frac{1}{6}$
(3)收集两杂合子小麦的花粉,进行花药离体培养,得到单倍体幼苗;给该幼苗喷洒秋水仙素得纯合子,选出抗旱型少颗粒(RRdd)和旱敏型多颗粒(rrDD)的植株,使之杂交得到抗旱型多颗粒杂交种(RrDd)
点评 对基因、蛋白质与性状的关系、杂交育种、基因突变的概念、基因对性状的控制途径及基因的自由组合定律的综合理解应用把握知识点间的内在联系是解题的关键.
科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | A点是光合作用的饱和点,原因是新增的叶片几乎不进行光合作用 | |
B. | B点干物质的量积累的速度开始下降,是因为新增加的叶片处于光补偿点以下 | |
C. | 将光合作用实际量的曲线和呼吸量的曲线延长,相交处的叶面积指数对应的干物质量为零 | |
D. | 当叶面积指数大于干物质的量曲线和呼吸量的曲线交点处对应的叶面积指数时,植物会入不敷出 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 随着铅质量浓度升高,叶片中脱落酸和赤霉素呈上升趋势 | |
B. | 据本实验结果推测,赤霉素对叶片的生长具有促进作用 | |
C. | 实验结果表明,低质量浓度铅有利于植物的营养生长 | |
D. | 黄瓜幼苗期抵抗重金属污染的能力与内源激素水平有关 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 图甲中①④过程所需的原料和酶均相同 | |
B. | 图甲涉及碱基配对的过程只有①②③④ | |
C. | 图乙中翻译的方向是由右向左 | |
D. | 胃蛋白酶基因的表达过程可用图乙表示 |
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题
组别 | 1 | 2 | 3 | 4 |
温度 | 27 | 28 | 29 | 30 |
暗处理后重量变化/mg | -1 | -2 | -3 | -1 |
光照后与暗处理前重量变化/mg | +3 | +3 | +3 | +1 |
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题
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科目:高中生物 来源: 题型:填空题
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | Ab、Ab、ab、ab | B. | aB、Ab、AB、AB | C. | Ab、aB、Ab、aB | D. | AB、Ab、ab、aB |
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