【题目】玉米条纹病由a细菌感染引起,叶枯病则由P细菌感染引起,玉米抗条纹病和不抗条纹 病是一对相对性状由基因A、a控制,抗叶枯病和不抗叶枯病由基因B、b控制,两对等位基因 独立遗传。以下是利用玉米品种甲、乙(均为纯种)所做实验的结果:
实验组别 | 品种 | 用细菌感染自交子代 | 用细菌感染自交子代 |
1 | 甲 | 均成活 | 均死亡 |
2 | 乙 | 均死亡 | 均成活 |
请据表回答:
(1)抗叶枯病的玉米品种是________,判断依据是________。
(2)若用两种细菌同时感染品种乙的多株植株,则成活率为________。
(3)以上述玉米品种甲、乙为亲本进行杂交,取其F2中的三棵植株分别编号1,2,3,让其自交,收获种子并分别播种于不同实验区中进行相应处理,统计各区的存活率,结果如下表:
实验处理 | 无菌水 | α细菌 进行感染 | β细菌 进行感染 | α细菌+β细菌进 行双感染 |
植株1 自交后代存活率(%) | 100 | 25 | 0 | 0 |
植株2自交后代存活率(%) | 100 | 100 | 75 | 75 |
植株3 自交后代存活率(%) | 100 | 25 | 75 | 18.75 |
据表推测:
①抗条纹病是 __________ (填“显性性状”或“隐性性状”)。
②品种甲的基因型是 _________ ,植株2的基因型是 ___________ 。
【答案】乙 用β细菌感染乙自交子代均成活,而用β细菌感染甲自交子代均死亡 0 隐性性状 aabb aaBb
【解析】
根据题意知,A(a)与B(b)独立遗传,故遵循基因的自由组合定律;分析表格一,甲自交后代用α细菌感染都成活,而用β细菌感染甲自交子代均死亡,说明甲植株具有玉米条纹抗性,不抗枯叶病;乙植株自交后代用α细菌感染都死亡,而用β细菌感染甲自交子代均死亡,说明乙植株不具有玉米条纹抗性,但能抗枯叶病。分析表格二:植株1自交后代用α细菌感染,成活率是25%,都不抗β细菌感染,相当于1对相对性状的杂合子自交,植株1是抗α细菌感染的杂合子、不抗β感染的纯合子,抗α感染是隐性性状,基因型是Aa_ _;植株2自交,抗α细菌感染的比例是100%,抗β细菌感染的比例是75%,抗α、β感染的概率是75%,因此植株1是抗β感染的杂合子、抗α感染的纯合子,抗β细菌感染是显性性状,基因型是aaBb,植株1的基因型是Aabb;植株3自交抗α细菌感染的概率是25%,抗β细菌感染的概率是75%,因此植株3的基因型是AaBb,F2三株植株的基因型是Aabb、aaBb、AaBb,F2是由F1自交产生的,因此F1的基因型是AaBb。
(1)由表格信息可知,用β细菌感染乙自交子代均成活,而用β细菌感染甲自交子代均死亡,说明乙是抗叶枯病的玉米品种,甲不抗枯叶病;
(2)用α细菌感染乙植株自交后代,均死亡,说明乙不抗条纹病,因此用两种细菌同时感染品种乙的多棵植株,植株均死亡,成活率为0;
(3)①由分析可知,株1自交后代用α细菌感染,成活率是25%,说明抗条纹病是由隐性基因控制的,是隐性性状;
②由分析可知,F1的基因型是AaBb,甲是抗条纹病不抗枯叶病,乙抗枯叶病不抗条纹病,甲的基因型是aabb,乙的基因型是AABB;由表格信息可知:植株2自交,抗α细菌感染的比例是100%,抗β细菌感染的比例是75%,抗α、β感染的概率是75%,因此植株1是抗β感染的杂合子、抗α感染的纯合子,抗β细菌感染是显性性状,所以株2的基因型是aaBb。
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【题目】图为哺乳动物的某组织,据图判断,下列相关叙述正确的是( )
A.1处细胞生活的内环境是淋巴和血浆
B.2呼吸作用的终产物不会引起③中pH发生很大变化
C.3内渗透压上升会引起组织水肿
D.2中的氧气到达4至少需要经过3层膜,2处的氧气浓度高于4处
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【题目】如图为DNA分子的一个片段结构模式图。据图分析回答问题:
(1)DNA分子是由两条链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构:①磷酸和②______交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧,根据碱基互补配对原则,碱基③是______。
(2)DNA进行复制时,首先需要解旋酶使④______断裂,再以两条链为模板合成子代DNA。
(3)DNA分子上分布着多个基因,能通过转录把遗传信息传递给______(填“mRNA”或“tRNA”),
进而控制蛋白质的合成,基因是具有的______的DNA片段。
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【题目】假如某二倍体雌性动物的染色体2n=4,图1表示该动物体内的细胞分裂图像,图2表示该动物细胞分裂不同时期染色体组数目的变化曲线图,据图分析回答:
图1 图2
(1) 图1甲细胞具有________个染色体组,图2中不存在同源染色体的阶段是________(用字母表示)。
(2) 图1中乙细胞的名称是________,应该处于图2中的________段(用字母表示)。
(3) 图2中hi阶段发生的生理过程是________。
(4) 假设该动物在图2所示的过程中没有发生基因突变,请
Ⅰ. 根据图1乙细胞的基因型,判断该动物的基因型可能有________种。
Ⅱ. 假设该动物的基因型为AaBb,并在图2中的a1阶段对细胞进行荧光标记,等位基因A、a都被标记为黄色,B、b都被标记为红色,在荧光显微镜下观察处于ef阶段的细胞中黄色和红色的荧光个数分别是________个,若在nl阶段观察到红色荧光点有3个,其原因可能是________。
①ab阶段发生了交叉互换
②ef阶段着丝点分裂后的两条染色体移向同一极
③ab阶段同源染色体未分离
④km阶段着丝点分裂后的两条染色体移向同一极
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【题目】袁隆平研发的海水稻具有较强的耐盐碱能力,在高盐条件下,植物会表现出不同的生理特性。将某品种水稻分为两组,对照组用完全培养液培养,实验组用含较高浓度NaCl的完全培养液培养,培养两周后,在晴朗天气下测定净光合作用日变化及胞间CO2浓度,结果如下图:回答下列问题:
(1)植物吸收NaCl时,对Cl-的吸收快于Na+,可能会导致Cl-的积累而产生毒害作用。这一现象表明植物对不同离子的吸收具有_______________。
(2)与正常状态相比,在高浓度NaCl作用下,该水稻的净光合作用速率____________。在6:00~10:00,对照组和实验组净光合速率都增加,其原因__________________________。
(3)高浓度NaCl会导致水稻的气孔开放度会降低。根据以上实验结果研究者认为:在高盐条件下,10:00~12:00时光合速率下降,其主要限制因素不是气孔的开放度,其判断的依据是______________________________________________________________________。
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【题目】假设某草原上散养的某种家畜种群呈S型增长,该种群的增长速率随种群数量的变化趋势如图所示。若要持续尽可能多地收获该种家畜,则应在种群数量合适时开始捕获,下列四个种群数量中合适的是( )
A.甲点对应的种群数量B.乙点对应的种群数量
C.丙点对应的种群数量D.丁点对应的种群数量
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【题目】科研人员利用红外线CO2分析技术发现烟草、大豆等作物的叶照光后移至黑暗环境,短时间内(约1分钟)出现CO2释放量急剧增高的现象,随后释放量减少至与黑暗环境一致,由此提出,植物的叶肉细胞在光下必有一个与呼吸作用不同的生理过程。这种植物在光下吸收O2产生CO2的现象称为光呼吸,是一种借助叶绿体、线粒体等多种细胞器共同完成的消耗能量的反应。研究发现,植物的Rubisco酶具有“两面性”,其催化方向取决于CO2和O2的浓度。有数据表明,植物体在低浓度CO2情况下,叶绿体内NADPH/NADP+比值较高,会导致更多自由基生成,使叶绿体的结构和功能受到损伤。请回答下列问题:
(1)Rubisco是一种存在于______的酶,在光照条件下,可以催化C5与CO2生成C3,再利用光反应产生的________将其还原;也可以催化C5与O2反应,推测O2与CO2比值_____时,有利于光呼吸而不利于光合作用。
(2)比较细胞呼吸和光呼吸的区别,写出你进行比较的角度(至少写出两个方面)__________________。结合本文内容提出光呼吸对植物体的意义________________________________。
(3)请写出验证某植物存在光呼吸现象的实验设计思路,并预期实验结果。___________
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【题目】下图表示真核生物细胞中进行的一些生理活动,下列叙述正确的是
A.遗传物质进行②过程与进行④过程所需的酶和原料都不同
B.⑤过程表示遗传信息的翻译过程,图中赖氨酸的密码子是UUU
C.①②过程发生在细胞分裂间期,③过程则发生在有丝分裂后期
D.细胞核中只能进行①②③过程,线粒体中只能进行④⑤过程
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【题目】小鼠是遗传学研究的常用实验材料,弯曲尾(B)对正常尾(b)为显性。遗传学家针对小鼠的尾形进行了相应的遗传实验。
实验一:
父本 | 母本 | 子一代 |
弯曲尾 | 正常尾 | 弯曲尾(♀):正常尾(♂)=1:1 |
实验二:
遗传学家将一个DNA片段导入到子一代弯曲尾雌鼠的体细胞中,通过克隆技术获得一只转基因正常尾小鼠。(说明:①插入的DNA片段本身不控制具体的性状;小鼠体内存在该DNA片段,B基因不表达,b基因的表达不受影响。②若小鼠的受精卵无控制尾形的基因,将导致胚胎致死。)
请回答:
(1)控制小鼠尾形的基因位于______染色体上,尾形的遗传符合______定律。
(2)培育该转基因小鼠,需运用______技术,将含有外源DNA的体细胞核与______融合形成重组细胞,经体外培养到早期胚胎再移植到未配种的代孕雌鼠的子宫内发育。
(3)遗传学家认为该DNA片段插入到小鼠染色体上的位置有4种可能(见图)。为确定具体的插入位置,进行了相应的杂交实验(不考虑交叉互换)。
实验方案:让该转基因正常尾小鼠与非转基因正常尾雄性小鼠杂交,统计子代的表现型种类及比例。
结果与结论:
①若子代正常尾雌鼠:弯曲尾雌鼠:正常尾雄鼠:弯曲尾雄鼠=1:1:1:1,则该DNA片段的插入位置属于第1种可能性。
②若子代______,则该DNA片段的插入位置属于第2种可能性。
③若子代______,则该DNA片段的插入位置属于第3种可能性。
④若子代______,则该DNA片段的插入位置属于第4种可能性。
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