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【题目】某学校生物活动小组发现一种野生植物,这种植物有的开紫花,有的开白花,叶形有正常的也有锯齿状的.此小组针对该植物的花色(设由R、r基因控制)和叶形(设由Y、y基因控制)进行了两组杂交实验,结果如表所示.请分析回答:

组别

杂交组合类型

子代的表现型和植株数目

紫花锯齿叶

紫花正常叶

白花锯齿叶

白花正常叶

紫花锯齿叶X紫花锯齿叶

1239

615

611

305

紫花锯齿叶X白花正常叶

301

305

299

302


(1)实验一中,亲本均为紫花锯齿叶,子代出现了紫花锯齿叶、紫花正常叶、白花锯齿叶、白花正常叶四种性状,这种现象在遗传学上称为现象,其中,分别为显性性状;其中,两对基因均存在现象.
(2)由实验二可知,决定花色和叶形的两对基因遵循基因的定律.
(3)实验一中,子代紫花锯齿叶植株的基因型是 , 子代中能稳定遗传的个体理论上占
(4)紫花锯齿叶植株中,花瓣细胞能产生紫色色素,叶片内的细胞却不能产生紫色色素,其根本原因是的结果.

【答案】
(1))自由组合;紫花和锯齿叶;显性纯合致死
(2)分离定律和自由组合
(3)RrYy;
(4)基因选择性表达
【解析】解:(1)根据组别一杂交组合类型,亲本都有紫花,子代有紫花和白花,可推知紫花为显性,白花为隐性,可进一步推知亲本有关花色的基因型为Rr×Rr.但子代中紫花:白花=(1239+615):(611+305)≈2:1,与理论的3:1,有误差,可再一次推测:RR致死,符合基因分离定律.同样的方法可推知:锯齿叶为显性,正常叶为隐性,亲本关于叶形的基因型为Yy×Yy,子代中锯齿叶:正常叶=(1239+611):(615+305)≈2:1,即YY致死,符合基因分离定律.综合可得亲本的基因型为RrYy×RrYy,子代出现了紫花锯齿叶:紫花正常叶:白花锯齿叶:白花正常叶=4:2:2:1.可看出(紫花:白花)(锯齿叶:正常叶)=(2:1)(2:1)的变式,可知:花色和叶形相对独立遗传,互不干扰,因此这四种性状这种现象在遗传学上称为自由组合现象,(2)由实验二可知,紫花锯齿叶X白花正常叶→紫花锯齿叶:紫花正常叶:白花锯齿叶:白花正常叶=1:1:1:1,属于测交,可推测出:决定花色和叶形的两对基因遵循基因的分离定律和自由组合定律.(3)根据(1)紫花锯齿叶(RrYy)×紫花锯齿叶(RrYy)→紫花锯齿叶(R﹣Y﹣),又由于:RR致死和YY致死,因此子代紫花锯齿叶的基因型只能为RrYy.子代中能稳定遗传的个体rryy理论上占 rr× yy= rryy.(4)紫花锯齿叶植株中,花瓣细胞和叶片内的细胞都是由受精卵发育而来的,两者细胞中的遗传物质是相同的,但是花瓣细胞能产生紫色色素,叶片内的细胞却不能产生紫色色素,其根本原因是基因选择性表达的结果.
所以答案是:(1)自由组合 紫花和锯齿叶 显性纯合致死(2)分离定律和自由组合(3)RrYy (4)基因选择性表达
【考点精析】解答此题的关键在于理解基因的自由组合规律的实质及应用的相关知识,掌握基因的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分离或组合互不干扰的,在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时, 非同源染色体上的非等位 基因 自由组合

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A. 加酶前A侧上升,加酶后B侧上升

B. 加酶前A侧上升,加酶后B侧下降

C. 加酶前A、B两侧液面不变,加酶后B侧上升

D. 加酶前A、B两侧液面不变,加酶后B侧下降

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(3)为证实上述推测,研究者进一步观察不同叶位叶片的叶绿体超微结构,得到下表所示结果.

叶位

基粒厚度(μm)

片层数

上位叶

1.79

10.90

中上位叶

2.46

17.77

基部叶

3.06

17.91

①叶绿体基粒厚度和片层数等超微结构的必须在下观察.实验结果表明,不同叶位叶片光合速率的高低与叶绿体超微结构的观察结果
②叶绿体中分子对光的吸收发生在上,虽然基部叶的叶绿体超微结构特征是对的一种适应,但是基部叶光合速率仍然最低.因此进一步推测,除了叶龄因素外,光合速率的差异可能还与叶片接受的光照强度不同有关.
(4)为证实(3)中推测,可在同一光照强度下测定不同叶位叶片的光合速率,与(2)的结果相比较,若 , 则证实这一推测.
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依据上述结果预测,马铃薯﹣茄子四倍体融合细胞的DNA相对含量约为 . 据图中结果推测,杂种植株B应为倍体,判断依据是
(4)取杂种植株B的根尖制成临时装片,进一步从染色体水平进行鉴定.在显微镜下找到有丝分裂期的细胞,观察并统计来自茄子和马铃薯的染色体数目,若 , 则支持上述推测.
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A.①和②
B.①和③
C.②和③
D.②和④

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