组合 | 母本 | 父本 | F1的表现型及植株数 |
一 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿不抗病 | 子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株 |
二 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿不抗病 | 子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株; 子叶浅绿抗病108株;子叶浅绿不抗病113株 |
分析 棉花子叶颜色和花叶病的抗性遗传是由两对等位基因控制的,符合基因的自由组合定律.由表中F1的表现型及其植株数可知,两对性状均呈现出固定的比例,因此,都属于细胞核遗传,且花叶病的抗性基因为显性.明确知识点,梳理相关的基础知识,分析图表,结合问题的具体提示综合作答
解答 解:(1)组合一中的父本基因型为YYbb,由于F1的表现型都为抗病,所以母本基因型是YyBB,杂交后代基因型为YyBb、YYBb,两者自由交配,后代深绿色:浅绿色:黄色=($\frac{3}{4}$×$\frac{3}{4}$):(2×$\frac{3}{4}$×$\frac{1}{4}$):($\frac{1}{4}$×$\frac{1}{4}$)=9:6:1,由于红色死亡,所以深绿色:浅绿色=9:6;抗病:不抗病=3:1,因此F2的成熟植株中,表现型及其比例为子叶深绿抗病:子叶深绿不抗病:子叶浅绿抗病:子叶浅绿不抗病=9:3:6:2.F2中BB:Bb:bb=1:2:1,所以B的概率为50%.
(2)若组合一的F1应该全部抗病(Bb),有个别植株表现为不抗病,可能发生了基因突变或 染色体缺失(缺失了B).
(3)由上面的分析可知,组合一中母本基因型为YyBB,让其自交得到子代,子代中深绿个体即为所需,此种方法只需一年即可得到.值得注意的是:尽管单倍体育种的方法也能在一年内获得子叶深绿抗病的纯合植株,但操作较为复杂,且题中具有BB的个体,而子叶深绿可通过性状表现直接选择,因此不宜选择单倍体育种方法获得.
故答案为:
(1)子叶深绿抗病:子叶深绿不抗病:子叶浅绿抗病:子叶浅绿不抗病=9:3:6:2
50%
(2)基因突变 染色体缺失(染色体变异)
(3)用组合一的母本植株自交,在子代中选出子叶深绿类型即为纯合子
点评 本题考查杂交育种、转基因技术、基因频率的变化的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题和解决问题的能力.
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:解答题
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 芋螺毒素既影响鱼类的神经调节,又影响鱼类的激素调节 | |
B. | 芋螺毒素作用使鱼出现低血糖导致鱼类运动能力降低而被捕食 | |
C. | 芋螺的神经毒素可能影响Na+、K+等离子在神经细胞上的跨膜运输 | |
D. | 芋螺神经毒素与鱼类细胞表面受体结合使胰岛素不能发挥功能 |
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科目:高中生物 来源:2015-2016学年湖北省随州市高三上12月考生物试卷(解析版) 题型:综合题
(2015秋•龙泉驿区校级期中)在适宜温度和大气CO2浓度条件下,测得某森林中林冠层四种主要乔木的幼苗叶片的生理指标(见下表).下列分析正确的是
(光补偿点:光合速率等于呼吸速率时的光强;光饱和点:达到最大光合速率所需的最小光强)
(1)叶肉细胞内固定CO2的具体场所是 ,光强减弱,光反应为暗反应提供的 减少.
(2)在群落演替过程中,随着林冠密集程度增大,表中四种植物中 的种群密度将会增加.
(3)光强小于1255μmol•m﹣2•s﹣1,影响苦槠幼苗光合速率的环境因素主要是 ;光强为1255μmol•m﹣2•s﹣1 1 1455μmol•m﹣2•s﹣1时,苦槠的气孔开放程度减小但光合速率基本不变,可能的原因是 .
(4)相同光照条件下,石栎植株增重(干重)显著大于马尾松,但石栎结籽实量(干重)并不高于马尾松,可能的原因是:石栎植株 .(注:石栎的果实是非绿色器官)
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科目:高中生物 来源:2015-2016学年河北省衡水市高三上第二次月考生物试卷(解析版) 题型:综合题
(2015秋•阜城县校级月考)回答下列有关生物进化和生物多样性的问题.
(1)现代综合进化理论认为生物进化的基本单位是 .
材料一:某种蛾易被蝙蝠捕食,千百万年之后,此种蛾中的一部分当感受到蝙蝠的超声波时,便会运用复杂的飞行模式,逃脱危险,其身体也发生了一些其他改变.当人工使变化后的蛾与祖先蛾交配后,产出的受精卵不具有生命力.
材料二:蛙是幼体生活于水中,成体可生活于水中或陆地的动物.由于剧烈的地质变化,使某种蛙生活的水体分开,蛙被隔离为两个种群.千百万年之后,这两个种群不能自然交配.
依据以上材料,回答下列问题.
(2)这两则材料中发生的相似事件是 .
A.适应辐射 B.地理隔离 C.生存竞争 D.生殖隔离
(3)在材料一中,蛾复杂飞行模式的形成是 的结果.
(4)在材料二中,若发生剧烈地质变化后,其中一个蛙种群生活的水体逐渐干涸,种群中个体数减少,导致该种群的 变小.
下表为V基因在种群A和B中的基因型个体数.
(5)计算Va在A种群中的频率 .
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