分析 绿色与纯合的黄色子叶植株进行杂交,F1全部为黄色,说明黄色相对于绿色是显性性状.Y的F1全部自花传粉,所得后代性状及比例为黄:绿=9:7,9:7是9:3:3:1的变式,说明Y的F1的基因型为MmNn,且M和N同时存在时表现为黄色,其他情况均为绿色,则亲本中纯合黄色子叶植株的基因型为MMNN,Y的基因型为mmnn.纯合黄色子叶植株(MMNN)与绿色植株X杂交,所得F1全部为黄色植株(M_N_),F1(M_N_)与基因型为mmnn的个体相交,所得后代性状及比例为黄色:绿色=3:5,即其中黄色植株占$\frac{3}{8}$,则X基因型为Mmnn或mmNn.
解答 解:(1)实验I中,人工异花授粉时,需在花粉成熟前对母本去雄、套袋处理.
(2)绿色与纯合的黄色子叶植株进行杂交,F1全部为黄色,说明黄色相对于绿色是显性性状.Y的F1全部自花传粉,所得后代性状及比例为黄:绿=9:7,9:7是9:3:3:1的变式,说明Y的F1的基因型为MmNn,且M和N同时存在时表现为黄色,其他情况均为绿色,则亲本中纯合黄色子叶植株的基因型为MMNN,Y的基因型为mmnn.纯合黄色子叶植株(MMNN)与绿色植株X杂交,所得F1全部为黄色植株(M_N_),F1(M_N_)与基因型为mmnn的个体相交,所得后代性状及比例为黄色:绿色=3:5,即其中黄色植株占$\frac{3}{8}$,则X基因型为Mmnn或mmNn.
(3)纯合的绿色子叶个体的基因型有3种,即MMnn、mmNN、mmnn;若让Y的F1(MmNn)与基因型为mmnn的个体相交,其后代的基因型及比例为MmNn(黄色):mmNn(绿色):Mmnn(绿色):mmnn(绿色)=1:1:1:1,可见后代的表现型及比例为黄色:绿色=1:3.
(4)根据题意,黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=15:9:25:15,所以F2中黄色:绿色=3:5,即黄色占$\frac{3}{8}$,圆粒:皱粒=5:3.由于F1自花传粉,黄色占$\frac{3}{8}$=$\frac{1}{2}×\frac{3}{4}$,可知F1中Yy占$\frac{1}{2}$,yy=$\frac{1}{2}$,故亲本为Yy×yy,同理可推知另外一对亲本的基因型为Rr×Rr.
故答案为:
(1)去雄、套袋
(2)mmnn Mmnn或mmNn
(3)3 黄:绿=1:3
(4)YyRr,yyRr
点评 本题考查基因自由组合定律及应用,意在考查考生理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力和能用文字及数学方式等多种表达形式准确地描述生物学方面的内容的能力和计算能力.
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A. | 过程(1)(2)(3)属于杂交育种 | B. | 过程(4)必须使用生长素处理 | ||
C. | 过程(3)必须经过受精作用 | D. | 过程(2)为减数分裂 |
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A. | 叶绿体类囊体膜的基本支架也是磷脂双分子层 | |
B. | 叶绿体色素与O2和[H]的形成有关 | |
C. | 叶绿体基质中分布有ATP水解酶 | |
D. | 叶绿体只分布于叶肉细胞中 |
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光强 (μmol.m-2.s-1) | 右侧刻度变化 (格/h) |
0 | 2 |
50 | 6 |
100 | 12 |
150 | 18 |
200 | 18 |
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A. | 8种 | B. | 7种 | C. | 6种 | D. | 5种 |
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A. | 酶提供了反应过程所必需的活化能 | |
B. | 同一种酶可存在于分化程度不同的活细胞中 | |
C. | 低温能降低酶活性的原因是其破坏了酶的空间结构 | |
D. | 酶分子在催化反应完成后立即被降解成氨基酸 |
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A. | 为了调查不同时间土壤中小动物丰富度,可分别在白天和晚上取同一地块的土样 | |
B. | 丰富度的统计方法有:取样器取样法和目测估计法 | |
C. | 利用小动物的避光避热性,收集样土中的小动物可采用带灯罩的热光源 | |
D. | 对于无法知道名称的小动物,不可忽略,应记录下它们的特征 |
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