分析 分析题图:果蝇的长翅(V)对残翅(v)为显性,幼虫在25℃条件下发育成的亲本有长翅和残翅,而由长翅和残翅亲本产生的幼虫在25℃条件下发育成的F1全为长翅、由长翅和残翅亲本产生的幼虫在35℃条件下发育成的F1全为残翅,可推知生物的性状受基因型的控制,同时也受环境条件(温度)的影响,双亲的基因型分别是VV、vv.
解答 解:(1)由以上分析知,生物的性状是基因型和环境条件共同作用的结果.
(2)由以上分析知,双亲的基因型分别是VV、vv.
(3)由双亲的基因型分别是VV、vv,可知F1的基因型是Vv,而在25℃条件下发育成的F1全为长翅,在35℃条件下发育成的F1全为残翅,说明F1中的残翅果蝇是环境条件(温度)作用的结果,不是基因突变的结果,因为基因突变具有低频性,亲本产生的幼虫不会全部突变为残翅.
(4)现有一些基因型相同的残翅果蝇(雌雄都有),对这些残翅果蝇基因组成进行鉴定的实验设计方案:
①取待鉴定的雌、雄残翅果蝇,让它们自由交配;
②将子代幼虫置于25℃条件下培养;
③统计子代果蝇翅的发育情况.
可能的结果及相应的结论:
①若子代既有长翅又有残翅,则亲本的基因组成为Vv.
②若子代全表现为残翅,则亲本的基因组成为vv.
③若子代全表现为长翅,则亲本的基因组成为VV.
故答案为:
(1)基因型 环境条件
(2)VV vv
(3)不正确 基因突变具有低频性,亲本产生的幼虫不会全部突变为残翅
(4)①取待鉴定的雌、雄残翅果蝇,让它们自由交配;
②将子代幼虫置于25℃条件下培养;
③统计子代果蝇翅的发育情况.
可能的结果及相应的结论:
①若子代既有长翅又有残翅,则亲本的基因组成为Vv.
②若子代全表现为残翅,则亲本的基因组成为vv.
③若子代全表现为长翅,则亲本的基因组成为VV.
点评 本题考查了基因与性状的关系,考生明确表现型是基因型和环境条件共同作用的结果、掌握生物实验设计的方法和注意事项是解题的关键.
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
A. | 换用高倍物镜时,应从侧面观察,防止物镜与装片碰擦 | |
B. | 在低倍镜下找到叶片细胞,即可换高倍镜观察 | |
C. | 换用高倍物镜后,必须用细准焦螺旋调至物像最清晰 | |
D. | 为了使高倍镜下的视野亮一些,可使用较大的光圈或凹面反光镜 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 生物膜的主要成分是蛋白质和脂质 | |
B. | 各种生物膜的组成成分含量各异 | |
C. | 膜上的蛋白质分子不均衡分布在脂质中 | |
D. | 不是所有的生物膜都含有糖蛋白 |
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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
光合速率与呼吸速率相等时光照强度(klx) | 光饱和时光照强度(klx) | 光饱和时CO2吸收量(mg/100cm2叶•小时) | 黑暗条件下CO2释放量(mg/100cm2叶•小时) | |
A植物 | 1 | 3 | 11 | 5.5 |
B植物 | 3 | 9 | 30 | 15 |
A. | 与B植物相比,A植物是在弱光照条件下生长的植物 | |
B. | 当光照强度超过9klx时,B植物光合速率不再增加,造成这种现象的实质是暗反应跟不上光反应 | |
C. | 当光照强度为9klx时,B植物的总光合速率是45mg C02/100cm2叶•小时 | |
D. | 当光照强度为3klx时,A植物与B植物固定的CO2量的差值为4mg C02/100cm2叶•小时 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 细菌和蓝藻在结构上有其统一性,具体体现在它们都有细胞壁、细胞膜、核糖体及DNA等 | |
B. | 硝化细菌与变形虫结构上的根本区别是前者有细胞壁,属自养型,后者无细胞壁,属异养型,这也体现了细胞的多样性 | |
C. | 颤藻与发菜的共同点是都能进行光合作用,但颤藻细胞中含光合色素,而发菜细胞中含叶绿体 | |
D. | 原核细胞的拟核除没有核膜外,其他方面与真核细胞的细胞核没有差别 |
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科目:高中生物 来源: 题型:多选题
A. | 由图甲①②可知黄果是隐性性状,由图乙可知花的着生位置由细胞核基因控制 | |
B. | 图甲P中黄果的基因型是aa,F2中黄果与白果的理论比是5:3 | |
C. | 由图甲③可以判定白果是显性性状 | |
D. | 图乙豌豆茎的高度由细胞核基因控制,子一代所有个体的基因型相同,该实验中亲代的腋生花都需进行去雄处理 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 限制AB段CO2吸收速率的外界因素主要是温度 | |
B. | 据图分析,光合酶对温度的敏感度比呼吸酶对温度的敏感度大 | |
C. | 若给该幼苗浇灌H2l8O,叶肉细胞中出现(CH218O),则水中的18O转化成有机物中O的途径是:H2l8O→Cl8O2→(CH218O) | |
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30℃ |
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