【题目】水稻的穗大(A)对穗小(a)为显性,晚熟(B)对早熟(b)为显性,且控制这两对性状的基因独立遗传。请回答与水稻品种选育相关的问题:
(1)现有基因型为Aa的大穗水稻,A和a不影响个体生活力,且不考虑基因突变。若进行连续多代自交,并逐代淘汰隐性个体,则F2中能稳定遗传的大穗水稻占________。
(2)现有品种中,大穗水稻晚熟,早熟水稻穗小。为获得大穗早熟水稻新品种,某研究人员的杂交育种方案设计如下:
将杂交子一代大穗晚熟(甲)自交,得到子二代:大穗晚熟(乙)、大穗早熟(丙)、小穗晚熟(T)、小穗早熟(成);单株收获F2中_________植株上的种子并单独种植。最早在子__________代中,能分离得到大穗早熟纯合子。若想在最短时间内选育出符合要求的水稻品种,可选取上述植株________的花粉进行育种。
(3)杂交水稻(杂种子一代)因具有杂种优势(高产、优质、抗性强),在农业生产中常作为种子直接利用。但种子只能用一年,需年年制种,这是因为________________________________________。
【答案】3/5 丙(大穗早熟) 三 甲(大穗晚熟) 杂合子自交后代会发生性状分离(自行留种会产量越来越低,越来越差)
【解析】
四种育种方法的比较如下表:
杂交育种 | 诱变育种 | 单倍体育种 | 多倍体育种 | |
方法 | 杂交→自交→选优 | 辐射诱变、激光诱变、化学药剂处理 | 花药离体培养、秋水仙素诱导加倍 | 秋水仙素处理萌发的种子或幼苗 |
原理 | 基因重组 | 基因突变 | 染色体变异(染色体组先成倍减少,再加倍,得到纯种) | 染色体变异(染色体组成倍增加) |
(1)根据题意分析,已知现有基因型为Aa的水稻,A和a不影响个体生活力,且没有发生基因突变,自交一代后代为AA:Aa:aa=1:2:1,淘汰隐性个体,则继续进行自交的亲本为AA:Aa=1:2,后代为AA:Aa:aa=6:4:2,淘汰隐性个体,则获得的F2中能够稳定遗传的水稻占6/10=3/5。
(2)依据题干信息,穗大为显性,晚熟为显性,由大穗晚熟(甲)自交后代得到了小穗和早熟,因此甲的基因型是AaBb,要想获得大穗早熟水稻新品种,应该单株收获F2中丙植株上的种子并单独种植,子二代大穗早熟的基因型是AAbb或Aabb,因此可知在子三代中,便能分离得到大穗早熟纯合子。单倍体育种可以缩短育种的年限,可以直接选取子一代(即甲)的Ab的花粉进行育种。
(3)由于杂合子自交后代会发生性状分离,因此具有杂种优势的种子只能用一年,需要年年制种。
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【题目】甲植物的叶色同时受E、e与F、f两对基因控制。基因型为E_ff的甲为绿叶,基因型为eeF_的甲为紫叶。将绿叶甲(♀)与紫叶甲(♂)杂交,取F1红叶甲自交得F2。F2的表现型及其比例为:红叶∶紫叶∶绿叶∶黄叶=7∶3∶1∶1。
(1)F1红叶的基因型为__________,上述每一对等位基因的遗传遵循__________定律。
(2)对F2出现的表现型及其比例有两种不同的观点加以解释。
观点一:F1产生的配子中某种雌配子或雄配子致死。
观点二:F1产生的配子中某种雌雄配子同时致死。
你支持上述观点__________,基因组成为__________的配子致死; F2中绿叶甲和亲本绿叶甲的基因型分别是__________和__________
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【题目】膜上蛋白质的结构与其功能相适应,如膜上的通道蛋白和载体蛋白都具有转运功能,下面相关叙述错误的是( )
A.膜功能的复杂程度取决于膜上蛋白质的种类和数量
B.胆固醇可通过载体蛋白快速进入膜内
C.神经细胞兴奋时,Na+由通道蛋白进入胞内不消耗能量
D.通道蛋白和载体蛋白的转运一般具有特异性
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【题目】基础理论及技术的发展催生了基因工程。回答下列问题:
(1)1944年,艾弗里等人的肺炎双球菌体外转化实验不但证明了DNA是遗传物质,还证明了______________________,所以说该实验是基因工程的先导。
(2)1967年,罗思和赫林斯基发现细菌拟核DNA之外的质粒有自我复制能力,并可以在细菌细胞间转移,这一发现为基因转移找到了一种______________________。科学家在研究细菌时发现质粒上存在抗生素抗性基因,该基因在基因工程中可作为______________________。
(3)60年代,科学家在研究时发现,噬菌体感染某些宿主细菌后无法繁殖,进一步研究发现宿主细菌含有能剪切噬菌体DNA的______________________酶,但该酶并未降解细菌自身DNA,对此现象的合理解释是______________________。
(4)1980年,科学家首次通过______________________技术将重组基因导入小鼠的受精卵,培育出第一个转基因小鼠,1983年科学家又采用______________________方法将重组基因导入烟草,培育出第一例转基因烟草。此后,基因工程进入了迅速发展阶段。
(5)1988年,由穆里斯发明的PCR技术使基因工程技术得到了进一步发展和完善。利用PCR技术扩增DNA时,需要在反应体系中添加的有机物质有dNTP(三磷酸脱氧核苷)、______________________和Taq酶。
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【题目】负反馈调节在生命系统中普遍存在。下列有关说法错误的是( )
A.细胞外液渗透压调节的过程中存在着负反馈调节
B.大兴安岭森林群落演替过程中存在着负反馈调节
C.蛋白A可增强自身编码基因的表达,这是负反馈调节过程
D.晚期癌症病人身体状态每况愈下时,负反馈调节大多缺失
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【题目】一块稻田弃耕几年后,形成了杂草地。下面有关该杂草地的形成及其生态状况的叙述, 错误的是( )
A.动植物在杂草地中都有分层现象
B.形成杂草地的主要原因是受人类活动的影响
C.杂草之间可能存在信息传递,不存在能量流动
D.此过程属于次生演替,最终不一定能演替成为森林
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【题目】醪糟是以糯米为主要原料,利用微生物发酵制作的民间传统食品。在醪糟发酵过程中起主要作用的是甜酒曲中的好氧霉菌、酵母菌和乳酸菌,醪糟的生产流程如下:糯米的选择→淘洗→浸泡→蒸饭→冷却→拌甜酒曲→发酵→煮沸→保存。回答下列问题:
(1)霉菌产生的_____________能将糯米中的淀粉分解,使醪糟具有甜味;同时,乳酸菌发酵产物__________________是醪糟产生酸味的主要来源。
(2)生产过程中,温度、氧气等条件的控制非常重要。
①拌入甜酒曲之前,需将蒸熟的糯米进行冷却,发酵过程中需要调整温度,发酵完成后又需煮沸处理,煮沸的目的是____________________________________________________;
②发酵前期应保证氧气的供应,使______________________大量繁殖;后期应减少空气进入或隔绝空气,有利于___________________________________________________________。
(3)发酵好的醪糟煮沸后,可转移到灭菌玻璃瓶中密封保存,密封之前应对瓶口进行_________________灭菌,防止瓶口被污染。
(4)若要大规模生产醪糟,除了严格控制发酵条件外,还需要纯化菌种,通常纯化的方法有_________________;为了降低生产成本和提高产品质量,可以采取____________________技术。
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【题目】下面是关于微生物的培养和研究的一些问题,请回答:
(1)观察这些微生物的菌落所用的培养基类型是________。培养基中不加入________可以选择培养自养型微生物。
(2)微生物接种最常用的方法有________。其中即可分离又可计数活菌的接种方法是________,原因是________。
(3)分离分解尿素的细菌时,培养基中需加入________指示剂。而分离分解纤维素的细菌时,在培养基中需加入________染料来筛选。
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【题目】光质和光周期均会影响植物的光合特性,下表是光照处理时间对草莓叶片光合特性的影响,回答下列问题:
光照 处理时间 | 净光合速率 Pn(μmol·m-2·s-1) | 蒸腾速率 Tr(mmol·m-2·s-1) | 气孔导度 Gs(mmol·m-2·s-1) | 胞间CO2浓度 Ci(μmol·mol-1) |
8 h·d-1 | 12.4 | 4.62 | 468.33 | 447.33 |
12 h·d-1 | 13.3 | 5.06 | 552.00 | 493.00 |
16 h·d-1 | 15.3 | 5.51 | 613.67 | 506.00 |
20 h·d-1 | 9.47 | 4.29 | 319.67 | 562.00 |
(1)常用______________(试剂)提取草莓植株叶片中的光合色素,加入碳酸钙的作用是___________。叶绿素与类胡萝卜素中,__________不能吸收红光。
(2)请据表描述草莓净光合速率与光照处理时间的关系:__________________;气孔导度即气孔开放程度,直接影响气体的吸收,20h·d-1时气孔导度最低,但胞间CO2浓度却最高,试分析其可能原因:________________________________。
(3)蒸腾速率直接影响草莓叶片的温度,请结合表格数据,光照处理时间为20h·d-1时,净光合速率下降的可能原因是光照处理时间为20h·d-1时,气孔导度最低,___________________最低,叶片散热较慢导致叶片___________________升高,从而影响光合作用中___________________。
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