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某种雌雄同株植物的花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制,叶片宽度由等位基因(...

某种雌雄同株植物的花色由两对等位基因A与a、B与b控制,叶片宽度由等位基因D与d控制,三对基因分别位于不同对的同源染色体上。已知花色有三种表现型:紫花A__B__、粉花A__bb和白花aaB__或aabb。下表为该植物部分杂交实验的结果,请分析回答下列问题:

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(1根据上表中杂交组合_______,可判断叶片宽度这一性状中_______是隐性性状。

(2甲杂交组合产生的F1中,粉花宽叶植株的基因型是________________________; 乙杂交组合中亲本紫花宽叶植株的基因型是________________________。

(3若只考虑花色的遗传,乙组产生的F1中全部紫花植株自交,其子代植株的基因型共有____种,其中粉花植株所占的比例为__________________。

(4该植物自然状态下既能自由交配又能相互杂交,若只考虑叶片宽度的遗传,现将纯种宽叶与窄叶植株杂交,产生的F1代再自交产生F2代。

①若让F2代植株再自交,则其子代性状表现及比例是________________。

②若让F2代中所有宽叶植株自由交配,则其子代性状表现及比例是_______________。

 

(1) 乙 窄叶 (2) AAbbDd、AabbDd AABbDd (3) 9 1/8 (4) ①宽叶:窄叶=5:3 ②宽叶:窄叶=8:1 【解析】 试题分析: (1)依题意可知,控制花色和叶片宽度的三对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律。根据乙组宽叶亲本杂交,其后代发生了性状分离,产生了窄叶植株,可判断叶片宽度这一性状中窄叶是隐性性状。 (2)甲组杂交组合产生的F1中,紫花:粉花:白花=(9/32+9/32):(3/32+3/32):(4/32+4/32) =9:3:4, 宽叶:窄叶=(9/32+3/32+4/32):( 9/32+3/32+4/32) =1:1,说明F1中粉花宽叶植株的基因型为AAbbDd、AabbDd。乙杂交组合产生的F1中,紫花:粉花:白花=(9/16+3/16):(3/16+1/16):0=3:1:0,说明亲本紫花植株的基因型是AABb,白花植株的基因型是aaBb;F1中的宽叶:窄叶=(9/16+3/16):(3/16+1/16) =3:1,说明亲本宽叶植株的基因型均为Dd;综上分析,乙杂交组合中亲本紫花宽叶植株的基因型是AABbDd。 (3) 若只考虑花色的遗传,结合对(2)的分析可知,乙组紫花与白花亲本的基因型分别为AABb和aaBb,二者杂交,F1中紫花基因型为1/3AaBB、2/3AaBb,让F1的紫花进行自交,其中基因型为AaBb的紫花植株自交产生的后代的基因型有9种,基因型为1/3AaBB的紫花植株自交,其后代中粉花植株的概率为0;2/3AaBb的紫花植株自交,其后代中粉花植株的概率为2/3×3/4A_×1/4bb=1/8。 (4) 纯种宽叶与窄叶植株的基因型分别为DD和dd,二者杂交产生的F1的基因型为Dd,F1自交产生F2的基因型及其比例为DD:Dd:dd=1:2:1。 ①若让F2代植株再自交,则1/4DD的自交后代均为1/4DD;1/4dd的自交后代均为1/4dd;1/2Dd的自交后代为1/8DD、1/4Dd、1/8dd,所以其子代性状表现及比例是宽叶:窄叶=(1/4 DD+1/8 DD+1/4 Dd):(1/4dd+1/8dd) =5:3。 ②F2代所有宽叶植株的基因型及其所占的比例为1/3DD、2/3Dd,产生雌雄配子的种类及其比例各为2/3D、1/3d;若让F2代中所有宽叶植株自由交配,则其子代性状表现及比例是宽叶:窄叶=(1—1/3d ×1/3d ):(1/3d ×1/3d )=8:1。 考点:本题考查基因的自由组合定律的相关知识,意在考查学生能从题表中获取相关的生物学信息并结合这些信息,运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确结论的能力。  
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图为人体某致病基因控制异常蛋白质合成的过程示意图。请回答:

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(1过程①表示_________,此过程既需要___________作为原料,还需要在_____________酶的作用下才能完成。

(2过程②除了图中已表示出的条件外,还需要__________________等(写出两项。一分子物质b上结合多个核糖体的意义是___________________。

(3若图中异常多肽链中有一段氨基酸序列为“—丝氨酸—谷氨酸—,携带丝氨酸和谷氨酸的tRNA上的反密码子分别为AGA、CUU,则物质a中模板链碱基序列为_______________________________。

(4图中所揭示的基因控制性状的方式是____________________________________。

(5若致病基因由正常基因的中间部分碱基替换而来,则两种基因所得物质b的长度是________(相同/不同的,致病基因与正常基因是一对_________________。

 

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植物细胞受损后通常会释放出酚氧化酶,使无色的酚氧化生成褐色的物质。人们利用酚氧化酶的功能和特性加工制作商品。请分析回答问题:

(1植物细胞中的酚类物质与酚氧化酶在细胞质中是分隔开的,是因为细胞内具有____________系统。

(2把含有酚氧化酶的提取液作如下表的处理:

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从催化反应条件看,酚氧化酶的作用条件_______________。实验后试管C中的颜色是___________。试管A、B对照,说明酚氧化酶的化学本质是________________。试管A、C对照,能获得的结论是______________。

(3茶树叶细胞中存在众多种类的酚类物质与酚氧化酶。绿茶制取过程中必须先进行热锅高温炒制以防变色,其原理是_____________________。红茶在加工过程中充分发挥了______________的作用,使鲜叶中的化学成分变化较大,茶多酚大量___________(减少或增加,也产生了茶黄素、茶红素等新成分,香气物质明显增加。

 

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下图表示某种植物在不同遮光处理条件下净光合速率的日变化曲线。请分析回答:

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(1适当遮光可使该种植物对红光和蓝紫光的吸收能力增强,其原因可能是叶绿体___________上的色素____________含量增加。如果要验证叶片色素含量的变化情况,可先用无水乙醇(或丙酮提取叶片色素,为防止色素破坏,需加入___________。

(2导致曲线净光合速率明显偏低的主要原因是__________________,此时光反应产生的___________少,影响暗反应。该植物M点时产生ATP的细胞结构有_________________________。

(3曲线I与曲线相比,植株I的干重___________,其最可能的原因是12:30左右植株____________________造成的,此时叶绿体内C3和C5的含量变化是__________________________________。

(4在曲线中c点,叶肉细胞中氧气的扩散方向是_____________在供给该植物H2l8O较长时间后,叶肉细胞线粒体内能够检测出含18O的物质有________________________________(写出3种

 

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马铃薯易于取材,可用于生物学实验,请回答:

(1马铃薯中含有大量储存能量的淀粉,其发芽过程中____________酶的含量(活性增高,促使淀粉分解;将其制成匀浆使其与_____________试剂发生作用,可生成砖红色沉淀。

(2将马铃薯切成大小和形状相同的细条,分为a、b、c、d、e和f组(每组的细条数相等,取上述6组细条分别置于不同浓度的蔗糖溶液中,浸泡相同时间后测量各组马铃薯细条的长度.结果如图所示。假如蔗糖溶液与马铃薯细胞之间只有水分交换,请回答:

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af六组中渗透失水的是哪几组?_________,此时细胞发生了___________现象,其中水分子通过___________方式进出细胞。

②使马铃薯细条在浸泡前后长度不变的蔗糖浓度介于____________mol.L-1之间,这样可初步估算出马铃薯细胞液的浓度。若进一步探究细胞液浓度,实验思路是__________________________________________。

 

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图1是某遗传病家系的系谱图;对该家系中l~4号个体分别进行基因检测,将含有该遗传病基因或正常基因的相关DNA片段用电泳法分离,结果如图2,正常基因显示一个条带,患病基因显示为另一个不同的条带。下列分析错误的是

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A.图2 中的编号c 对应系谱图中的4 号个体

B.条带2 的DNA 片段含有该遗传病致病基因

C.8 号个体的基因型与3 号个体的基因型相同的概率为2/3

D.9 号个体与该遗传病致病基因携带者结婚,孩子患病的概率为1/8

 

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