【题目】某野生两性花植物(2×28=56),其花香怡人、花瓣油润,极具观赏性。研究发现该植物花瓣的颜色由两对等位基因A、a和B、b控制,控制机理如图所示,回答下列问题。
(1)对该植物的基因组进行测序需要测 ___条染色体上DNA的碱基序列。色素的形成机理说明基因与性状之间的控制关系是____。
(2)若要选育该植物各种花色稳定遗传的个体,无需进行连续自交的花色是____,原因是____。
(3)现有若干纯合的白花、红花和紫花植株,请设计实验来确定基因A、a和B、b是否位于两对同源染色体上(不考虑交叉互换)。
①实验思路:________。
②预期结果及结论:
若____,则基因A、a和B、b位于一对同源染色体上;
若____,则基因A、a和B、b位于两对同源染色体上。
(4)若基因A、a和B、b位于两对同源染色体上,取一株紫花植株自交,其子代的表现型及比例为紫花:红花:白花-3:1:4。请分析子代出现该比例的原因是____。
【答案】28 基因可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或基因与性状不是简单的一一对应的关系 白色 白花植株的基因型为aa_ _(aaBB、aaBb、aabb),自交后代均为白花 选多株纯合白花植株与纯合红花植株杂交得F1,从F1中选出开紫花的植株自交得到F2,观察并统计F2的表现型及比例 F2中红花:紫花:白花=1:2:1 F2中红花:紫花:白花=3:9:4 该紫花株的基因型为AaBb,且含基因A的雌配子或雄配子不育
【解析】
基因分离定律的实质是位于同源染色体的等位基因随着同源染色体的分开和分离。
基因自由组合定律的实质是位于非同源染色体上的非等位基因的自由组合。
基因分离定律是基因自由组合定律的基础。
(1)该植株为两性花物(2N=56),由于该植株无性别划分,故如果进行基因组测序的话,就只测其一个染色体组中的DNA即可,即28条染色体(一个染色体组包括28条染色体)。色素的形成过程说明基因可通过控制酶的合成来控制代过程,进而控制生物体的性状,也可以说明基因与性状不是简单的一一对应的关系。
(2)由题意可知,红花、紫花、白花的基因型分别为A_bb、A_B_、aa_ _,其中需要让红花或紫花个体连续自交至不发生性状分离才能获得稳定遗传的红花或紫花植株,但白花植林(aaBB、aaBb、aabb)自交后代均为白花,因为无论自交多少代,其后代的基因型均为aa_ _,表现型为白花。
(3)纯合白花、红花和紫花植株的基因型分别为aabb或aaBB、AAbb、AABB,要判断基因A、a和B、b是否位于两对同源染色体上,首先需杂交获得两对等位基因均为杂杂合子的个体,故应让多株纯合白花植株与纯合红花植株杂交得F1,F1植株开红花(Aabb)或紫花(AaBb),从F1中选出开紫花植株(AaBb)自交的F2,观察并统计F2的表现型比例。若F2中红花:紫花:白花=1:2:1,则说明基因A、a和B、b位于一对同源染色体上;若F2中红花:紫花:白花=3:9:4,则说明基因和位于两对同源染色体上。
(4)若基因A、a和B、b位于两对同源染色体上,取一株紫花植自交,其子代的表现型及比例为紫花:红花:白花=3:1:4,即白花个体(aaBB、aaBb、aabb)均存活,含基因A的配子或配子不育;紫花植株自交后代出现3种花色,故其基因型为AaBb。
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【题目】下图表示某种细菌的一个反应程序:一种氨基酸在酶的作用下产生另外的氨基酸。16代表不同的氨基酸(对生命都是必需的),VZ代表不同的酶。原始种的细菌只要培养基中有氨基酸就能生长,变异种的细菌只有在培养基中有氨基酸1、2、5时才能生长。下列叙述正确的是( )
A.该种细菌的变异种中不存在的酶是 V 酶、Z 酶
B.该种细菌的变异可能有基因突变、基因重组、染色体变异
C.促使该程序进行的是细菌中的酶,它具有催化和调节的特性
D.细菌各种酶的场所合成有游离的核糖体和在粗面内质网的核糖体
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【题目】调查某家族中的两种单基因遗传病,遗传系谱图如图,其中7号不携带致病基因.下列说法正确的是( )
A.甲病和乙病的遗传不符合自由组合定律
B.Ⅲ﹣10可产生四种类型的卵细胞
C.Ⅲ﹣9和Ⅲ﹣12的X染色体均来自Ⅰ﹣2
D.若Ⅲ﹣8和Ⅲ﹣11婚配,后代患病的几率是
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【题目】图1是水稻叶肉细胞中光合作用的部分过程示意图,图2是在适宜温度、光照强度条件下,研究CO2浓度倍增对干旱条件下水稻幼苗光合特性的影响部分结果。请据图回答下列问题:
组别 | 最适光强 | 净光合速(μmolCO2/m2·s) | 相对气孔开度(%) | 水分利用效率 | |
A | 对照 | 大气CO2浓度 | 12 | 100 | 1.78 |
B | 干旱 | 7.5 | 62 | 1.81 | |
C | 对照 | CO2浓度倍增 | 15 | 83 | 3.1 |
D | 干旱 | 9.5 | 47 | 3.25 |
图2
(1)图1中,CO2的受体是_____________,若突然停止CO2供应,短时间内叶肉细胞内3-磷酸甘油酸、3-磷酸甘油醛含量的变化分别为_________________。
(2)卡尔文循环产物3-磷酸甘油醛大量运出叶绿体,却没有导致叶绿体内磷酸越来越少,据图1推测,
补充叶绿体内磷酸的途径是_____________________。据研究,夜间卡尔文循环停止后,叶肉细胞仍有蔗糖运出,其来源最可能是___________________________。
(3)分析图2数据可知,干旱降低净光合速率的原因是_______________;CO2浓度倍增不仅能提髙净光合速率,还能通过提高_____________来增强抗旱能力。
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【题目】下图是有关甲、乙两种遗传病的家族遗传系谱,其中甲病致病基因在纯合时会导致胚胎死亡,Ⅱ9不带有乙病基因,下列叙述不正确的是( )
A.甲病为常染色隐性遗传病,乙病为伴X染色体隐性遗传病
B.Ⅲ11的乙病基因来自Ⅰ的2号
C.Ⅲ12是纯合子的概率是 1/4
D.若Ⅲ14带有甲病基因,Ⅲ13与Ⅲ14生一个孩子致病的可能性是17/32
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【题目】(改编题)下图是某高等植物细胞中基因表达的过程图解,下列说法错误的是
A. 图中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ代表的物质或结构依次为核孔、mRNA、核糖体、肽链
B. 图中Ⅴ是叶绿体中的小型环状DNA,Ⅴ上的基因表达的产物是LUS,物质Ⅵ具有催化某种高分子物质合成的作用,则Ⅵ是DNA聚合酶
C. 如果SSU是由n个氨基酸脱水缩合而成的,则rbcs基因中的碱基对数至少为3n
D. 由SSU和LUS组装成的Rubisco能催化CO2+C5→2C3反应的过程,由此推测Rubisco存在于叶绿体基质中
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【题目】真核细胞呼吸的基本过程示意图如下。下列关于细胞呼吸叙述正确的是( )
A.阶段A为糖酵解,该阶段产生的3个碳原子的化合物为丙酮酸,产生的物质④可在细胞溶胶中与氧结合生成水
B.阶段B为柠檬酸循环,该过程中一些特殊分子携带氢原子进入阶段C
C.合成物质③有关的酶只存在于线粒体内膜上且1个葡萄糖分子彻底氧化,在线粒体内膜上会产生12个水分子
D.肌细胞厌氧呼吸产生的乳酸可以在肌细胞内再生成葡萄糖
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【题目】硫化氢(H2S)可通过影响脱落酸的作用效果来影响叶片气孔的大小,研究者利用拟南芥的野生型植株和突变型植株,在干旱条件下进行了相关实验,结果如下表。
请回答相关问题:
(1)植物体内的脱落酸除了诱导气孔的关闭外,还具有的生理作用是________。
(2)突变体中H2S含量下降会使ABA诱导气孔关闭的作用_______(填“减弱”或“增强”),判断依据是______________________。进一步研究发现H2S影响ABA作用效果的机理是通过影响ABA所作用靶细胞上_______的合成,从而实现对气孔开闭的调控。
(3)根据上述实验结果推测_______型植株抗旱性更强。
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【题目】呼吸熵(RQ=CO2释放量/O2释放量)可作为描述细胞呼吸过程中O2供应状态的一种指标。如图表示某植物非绿色器官在不同O2浓度下的O2吸收量和CO2释放量。根据所给信息,下列判断正确的是( )
A.c点时,呼吸熵为1,说明该植物器官只进行有氧呼吸
B.该植物器官细胞呼吸过程中可能有非糖物质氧化分解
C.a点时,固定CO2的场所是细胞质基质或线粒体基质
D.b点时,无氧呼吸强度最低,最适合贮藏该植物器官
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