分析 由后代的性状分离比推亲本的基因型(甲品种小麦抗锈病高杆,乙品则亲本为种不抗锈病矮杆.已知高杆(D)对矮杆(d)为显性,抗病(T)对不抗病(t)为显性)抗病:不抗病=3:1,则亲本为Tt×Tt;高杆:矮杆=1:1,则亲本为:Dd×dd,由此可知亲本的基因组成是:DdTt(高杆抗病),ddTt(矮杆抗病).并由此可知本题考查的两对基因遵循基因的自由组合定律,再结合题干信息答题即可.
解答 解答:(1)甲品种小麦抗锈病高杆,乙品则亲本为种不抗锈病矮杆.已知高杆(D)对矮杆(d)为显性,抗病(T)对不抗病(t)为显性抗病:不抗病=3:1,则亲本为Tt×Tt;高杆:矮杆=1:1,则亲本为:Dd×dd,由此可知亲本的基因组成是:DdTt(高杆抗病),ddTt(矮杆抗病).
(2)由基因的自由组合定律可知F1中表现型有2×2=4种,其表现型及比例为:高杆抗病:矮杆抗病:高杆不抗病:矮杆不抗病=3:3:1:1,所以不同于亲本性状的是:高杆不抗病和矮杆不抗病,他们之间的数量比是:1:1,F1中纯合子:ddTT=$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{4}$=$\frac{1}{8}$,ddtt=$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{4}$=$\frac{1}{8}$,所以F1中纯合子所占的比例为$\frac{1}{8}$+$\frac{1}{8}$=$\frac{1}{4}$.
(3)由题干可推出亲本基因型为:DdTt×ddTt,则可推出F1中高杆抗病的基因组成是:DdTT和DdTt;
(4)在育种工作中比较合乎理想的小麦是抗倒伏抗病纯合子(ddTT)植株,所以比较合乎理想的小麦表现型是矮杆抗病,则其在F1中所占的比例是:$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{4}$=$\frac{1}{8}$;
故答案为:(1)DdTt ddTt
(2)高杆不抗病 矮杆不抗病 1:1 $\frac{1}{4}$
(3)DdTT和DdTt
(4)矮杆抗病 $\frac{1}{8}$
点评 本题考查基因自由组合定律的实质及应用,要求考生掌握基因自由组合定律的实质,能熟练运用后代分离比推断法解题,尤其是注意“3:1”和“1:1”这两种分离比的应用.
科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 生物的多样性包括基因、物种和生态系统的多样性 | |
B. | 自然选择能定向改变种群的基因频率,决定了生物进化的方向 | |
C. | 细菌在接触青霉素前产生抗药性的突变个体,青霉素的选择作用使其生存 | |
D. | 物种形成的三个环节为:突变和基因重组、自然选择、地理隔离 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 基因突变只发生在生殖细胞的形成过程中 | |
B. | 基因突变总是有利的,为生物进化提供原材料 | |
C. | 运用基因突变原理,人们进行杂交育种、基因工程育种 | |
D. | 显性基因可以突变成隐性基因,隐性基因也可以突变成显性基因 |
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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:选择题
横轴 | 纵轴 | |
① | 土壤氧气浓度 | 植物吸水速率 |
② | 土壤氧气浓度 | 植物吸收矿质元素离子的速率 |
③ | 酶浓度 | 酶活性 |
④ | 底物浓度 | 酶活性 |
A. | ①② | B. | ③④ | C. | ①③④ | D. | ①②③④ |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | b、d所表示的两个过程分别是转录和逆转录 | |
B. | 需要mRNA和核糖体同时参与的过程是c | |
C. | 在真核细胞中,a和b两个过程发生的场所只有细胞核 | |
D. | e过程不能发生在病毒的体内 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | A点时叶肉细胞中合成ATP的细胞器有叶绿体和线粒体 | |
B. | B点时光合作用制造的有机物等于呼吸作用消耗的有机物 | |
C. | 相关酶的最适温度,光合作用与呼吸作用 | |
D. | 温室栽培该植物,为获得最大经济效益,应控制的最低温度为20℃ |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 游离的核糖体--内质网--高尔基体--细胞膜 | |
B. | 附着的核糖体--内质网--高尔基体--细胞膜 | |
C. | 核糖体--高尔基体--内质网--细胞膜 | |
D. | 内质网--核糖体--高尔基体--细胞膜 |
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