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生物的一个遗传性状往往存在两种或两种以上的不同类型,称为相对性状.请回答相关问题.
(1)豌豆种子的圆粒与皱粒是一对相对性状,皱粒性状形成的根本原因是DNA中插入了一段外来的碱基序列,打乱了编码淀粉分支酶的基因,导致淀粉分支酶不能合成,使豌豆种子淀粉含量低而表现为皱粒.请回答下列问题.
①相对性状形成的根本原因是发生了
 

②上述实例体现了基因控制性状的途径是
 

③请用文字和箭头表示淀粉分支酶形成过程中遗传信息的传递途径:
 

(2)某种植物的花色有白色、红色和紫色三种类型,如图表示该植物中两种相关色素的合成途径.请回答下列问题.

①该植物开紫花个体的基因型是
 

②基因型为AaBb的植株自交,后代开红花的个体占
 

③现有一纯合的白色植株,要检验该植株的基因型,应使之与纯合的
 
色植株杂交,若子代
 
,则纯合白色植株的基因型是
 
;若子代
 
,则纯合白色植株的基因型是
 
考点:基因的自由组合规律的实质及应用,基因与性状的关系
专题:
分析:基因突变是指DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变.
基因控制生物性状的途径:
(1)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状,如白化病等.
(2)基因还能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状,如镰刀型细胞贫血等.
分析图解可知:基因型为A_bb表现为紫色,基因型为A_B_表现为红色,而aa__则表现为白色.
解答: 解:(1)豌豆种子的圆粒与皱粒是一对相对性状,皱粒性状形成的根本原因是DNA中插入了导致淀粉分支酶不能合成,使豌豆种子淀粉含量低而表现为皱粒.请回答下列问题.
①根据基因突变的概念可知,一段外来的碱基序列,打乱了编码淀粉分支酶的基因,即改变了基因的结构,因此相对性状形成的根本原因是发生了基因突变.
②根据题意可知,该实例体现了基因控制性状的途径是基因通过控制酶的合成控制代谢过程,从而控制生物的性状.
③淀粉分支酶形成过程中主要包括两个过程,即淀粉分支酶基因转录为mRNA,mRNA再通过翻译过程产生淀粉分支酶.
(2)①根据图解可知,该植物要开紫花必须具有A基因,而不能有B基因,即基因型用A_bb表示,因此紫色个体的基因型可以是Aabb或Aabb.
②根据图解,红花植物的基因型即为A_B_.因此基因型为AaBb的植株自交,后代开红花的个体为A_B_,即占
3
4
×
3
4
=
9
16

③现有一纯合的白色植株(aa__),其基因型可能是aabb或aaBB.要检验该植株的基因型,应使之与纯合的紫色植株(AAbb)杂交,若子代全开红花(A_B_),则纯合白色植株的基因型是aaBB;若子代全开紫花(aaB_),则纯合白色植株的基因型是aabb.
故答案为:
(1)①基因突变
②基因通过控制酶的合成控制代谢过程,从而控制生物的性状


(2)①Aabb或Aabb 
9
16
 
③紫 全开红花 aaBB 全开紫花 aabb
点评:本题考查了基因突变、基因控制生物性状以及基因自由组合定律的应用等相关知识,考生要能够根据基因突变的概念进行相关判断;识记基因控制生物性状的两种类型;能够根据图解判断相关表现型的基因型,并利用基因的自由组合定律进行计算和实验设计.
练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

进行有性生殖的生物,对维持其前后代体细胞染色体数目恒定起重要作用的生理活动是(  )
A、有丝分裂与受精作用
B、细胞增殖与细胞分化
C、减数分裂与有丝分裂
D、减数分裂与受精作用

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科目:高中生物 来源: 题型:

如图中①~④表示某细胞的部分细胞器.下列有关叙述正确的是(  )
A、该图一定是高倍光学显微镜下看到的结构
B、此细胞可能是植物细胞,也可能是动物细胞
C、结构①是有氧呼吸的主要场所,是植物细胞所特有的
D、结构①~④中都含有大量磷脂

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科目:高中生物 来源: 题型:

青蒿的花色白色(只含白色色素)和黄色(含黄色色素)是一对相对性状,由两对等位基因(A和a、B和b)共同控制,显性基因A控制以白色色素为前体物合成黄色色素的代谢过程,但当隐性基因bb存在时可抑制其表达(如图所示).据此回答:
(1)开黄花的青蒿植株的基因型可能是
 

(2)现有AAbb、aaBB二个纯种白花青蒿品种,为了培育出能稳定遗传的黄花品种,某同学设计了如下程序:
Ⅰ.用AAbb和aaBB两个品种进行杂交,得到F1种子;
Ⅱ.F1种子种下得F1植株,F1随机交配得F2种子;
Ⅲ.F2种子种下得F2植株,F2自交,然后选择开黄花植株的种子混合留种;
Ⅳ.重复步骤Ⅲ若干代,直到后代不出现性状分离为止.
①F1植株能产生比例相等的四种配子,原因是
 

②F2的性状分离比为
 

③若F1与基因型为aabb的白花品种杂交,后代的分离比为
 

④F2自交,在开黄花的植株上所结的种子中黄花纯合子占
 

⑤有同学认为这不是一个最佳方案,你能在原方案的基本上进行修改,以缩短培育年限吗?请简要概述你的方案.
 

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图甲为北极冻原生态系统中部分生物构成的食物网.图乙虚线方框内表示一个生态系统,箭头表示该生态系统能量流动的方向.请据图回答:

(1)图甲中狼和雪兔之间有明显的
 
关系.
(2)假如北极狐的食物
1
2
来自雷鸟,
1
8
来自植物,且该系统能量从生产者到消费者的传递效率为10%,从消费者到消费者的能量传递效率为20%,如果北极狐种群增加的能量为80kJ,若不考虑其他变化的影响,则来自植物的能量是
 
kJ.
(3)图乙中C代表生态系统中的成分是
 

(4)下表表示图乙生态系统的能量流动情况.
同化总量(106 J) 储存能量(106 J) 呼吸消耗((106 J))
A 900 200 700
B 100 15 85
C 15 2 13
D 18 60 12
分析上表可知,流入该生态系统的总能量为
 
J,从能量输入和输出的角度来看,该生态系统的总能量是否增加?
 

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Ⅰ.已知果蝇2号染色体上有朱砂眼和褐色眼基因,减数分裂时不发生交叉互换.aa个体的褐色素合成受抑制,bb个体的朱砂色素合成受抑制,这两种色素叠加使正常果蝇复眼呈暗红色.
(1)就这两对基因而言,朱砂眼果蝇的基因型包括
 

(2)用双杂合体雄蝇(K)与双隐性纯合体雌蝇进行测交实验,子代表现型及比例为暗红眼:白眼=1:1,说明父本的A、B基因与染色体的对应关系是
 
;在近千次的重复实验中,有6次实验的子代全部为暗红眼,但反交却无此现象,从减数分裂的过程分析,出现上述例外的原因可能是
 
的一部分次级性母细胞未能正常完成分裂,无法产生
 

(3)为检验上述推测,可用显微镜观察切片,统计
 
的比例,并比较
 
之间该比值的差异.
Ⅱ.水稻的高杆对矮杆为完全显性,由一对等位基因控制(A、a),抗病对易感病为完全显性,由另一对等位基因控制(B、b).现有纯合高杆抗病和纯合矮杆易感病的两种亲本杂交,所得F1代自交,多次重复实验,统计F2的表现型及比例都得到如下近似结果:高杆抗病:高杆易感病:矮杆抗病:矮杆易感病=66:9:9:16.据实验结果推测:控制抗病和易感病的等位基因
 
(遵循/不遵循)基因的分离定律;上述两对等位基因之间
 
(遵循/不遵循)基因的自由组合定律.

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豌豆是遗传学研究良好的实验材料.
(1)豌豆种子的圆粒与皱粒是一对相对性状,皱粒性状形成的根本原因是DNA中插入了一段外来的碱基序列,打乱了编码淀粉分支酶的基因,导致淀粉分支酶不能合成,使豌豆种子淀粉含量低而表现为皱粒.由此可知,该相对性状形成的根本原因是发生了
 

(2)豌豆素是野生型豌豆天然产生的一种抵抗真菌侵染的化学物质.已知决定产生豌豆素的基因A对a为显性,但另一对等位基因B、b中,显性基因B存在时,会抑制豌豆素的产生.研究人员用两个无法产生豌豆素的纯种(突变品系1和突变品系2)分别与纯种野生型豌豆进行杂交实验,得到F1,F1自交得到F2,结果如下:
组别 亲本 F1表现 F2表现
突变品系1×野生型 有豌豆素
3
4
有豌豆素,
1
4
无豌豆素
突变品系2×野生型 无豌豆素
1
4
有豌豆素,
3
4
无豌豆素
突变品系1×突变品系2 无豌豆素
3
16
有豌豆素,
13
16
无豌豆素
①根据以上信息,可判断上述杂交亲本中,野生型、突变品系1、突变品系2的基因型分别为
 
 
 

②若从第Ⅰ、Ⅲ组的F2中各取一粒均能产生豌豆素的豌豆,二者基因型相同的概率为
 

(3)为鉴别表中第Ⅱ组F2中无豌豆素豌豆的基因型,研究人员利用该豌豆自交,并进行了相关统计,请预测实验结果并得出相应的结论.
①若后代
 
,则其基因型为
 

②若后代
 
,则其基因型为
 

(4)进一步研究表明,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物转化为豌豆素的.而基因B、b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达.请在答题卡方框内尝试用概念图的方式(文字加箭头的形式)解释上述遗传现象.

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下列关于生物膜结构的探索历程说法正确的是(  )
A、19世纪末,欧文顿提出,膜是由脂质组成的
B、罗伯特森提出的细胞膜的暗-亮-暗三层结构中,两侧的暗层是脂质分子,中间的亮层是蛋白质分子
C、人鼠细胞融合实验证明细胞膜具有选择透过性
D、鲁宾和尼克森提出的流动镶嵌模型认为:磷脂双分子层构成了膜的基本支架,蛋白质分子在磷脂双分子层两侧均匀分布

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科目:高中生物 来源: 题型:

如图表示种群的各个特征之间的关系图,下列叙述正确的是(  )
A、A为出生率和死亡率,B为迁入率和迁出率
B、C为性别比例,主要通过影响出生率来间接影响种群密度
C、D为年龄组成,每种类型中包括老年、中年和幼年三个年龄期
D、种群密度是种群最基本的数量特征,调查方法有标志重捕法和取样器取样的方法

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