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白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内含氰(HCN)的和不含氰的。现已研究查明,...

白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内含氰HCN的和不含氰的。现已研究查明,白花三叶草的叶片内的氰化物是由体内的前体物质经过复杂的生化途径转化而来。其中基因D、H分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,基因d、h则无此功能。现有两个不产氰的纯合亲本杂交,F1全部产氰,F1自交得F­2,F2中有产氰的,也有不产氰的。现用F2中各表现型的叶片提取液作实验,实验时在提取液中分别加入含氰糖苷和氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于下表:

叶片

表现型

提取液

提取液中加入含氰糖苷

提取液中加入氰酸酶

叶片Ⅰ

产氰

含氰

产氰

产氰

叶片Ⅱ

不产氰

不含氰

不产氰

产氰

叶片Ⅲ

不产氰

不含氰

产氰

不产氰

叶片Ⅳ

不产氰

不含氰

不产氰

不产氰

下列根据上表的分析中不正确的是  

A、白花三叶草叶片内产氰的生化途径是:满分5 manfen5.com

B、叶片Ⅱ叶肉细胞中缺乏氰酸叶片Ⅲ可能的基因型是ddHH

C、在叶片Ⅳ的提取液中同时加入含氰糖苷和氰酸酶,也能产生氰

D、基因是通过控制酶的合成控制生物的代谢从而控制生物的性状的

 

B 【解析】由题意可知亲本的基因型很可能是ddHH和DDhh,F1是DdHh,F2有16种方式,9种基因型。由表格内容分析叶片I中应是D-H-,叶片II中加入氰酸梅后产氰,说明本身缺乏氰酸酶合成的基因H,说明原本基因型应是D-hh。叶片III加入氰糖苷后产氰,说明原本缺乏D基因,即ddH-。叶片IV中不产氰,加入后也不产氰,说明基因型是aabb。由此分析可知产氰的生化途径可以是,故A正确。叶片Ⅱ叶肉细胞中缺乏氰酸酶,叶片Ⅲ可能的基因型是ddHH或ddHh,故B错误。在叶片Ⅳaabb的提取液中同时加入含氰糖苷和氰酸酶,也能产生氰,故C正确。由图可知是基因是通过控制酶的合成来控制生物的代谢过程进而控制生物体的性状,故D正确。 【考点定位】本题考查基因自由组合定律相关知识,意在考察考生对知识点的理解掌握和分析能力。 【名师点睛】由基因互作引起特殊比例改变的解题技巧 解题时可采用以下步骤进行:①判断双杂合子自交后代F2的表现型比例,若表现型比例之和是16,则符合自由组合定律。②利用自由组合定律的遗传图解,写出双杂合子自交后代的性状分离比(9∶3∶3∶1),根据题意将具有相同表现型的个体进行“合并同类项”,如12∶3∶1即(9+3)∶3∶1,12出现的原因是前两种性状表现一致的结果。③根据②的推断确定F2中各表现型所对应的基因型,推断亲代基因型及子代各表现型个体出现的比例。  
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考点分析:
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下列有关实验的表述,哪些选项的选择都是正确的  

①在观察洋葱鳞片叶内表皮细胞的DNA和RNA分布时,盐酸的作用是对该细胞进行解离

②经健那绿Janus green B染液处理的口腔上皮细胞中的线粒体依然保持生活状态

③用于观察质壁分离与复原的紫色洋葱表皮细胞同样可用来观察植物细胞有丝分裂

④探究温度对酶活性的影响实验中,使用过氧化氢酶往往不能达到预期实验结果

⑤孟德尔的豌豆杂交试验中将母本去雄的目的是防止自花授粉

⑥斯他林和贝利斯首次发现了动物激素——促胰液素,由胰腺分泌

A①②⑤         B①③⑥          C②⑤⑥         D②④⑤

 

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下图表示某植物非绿色器官在不同氧气浓度下氧气的吸收量和二氧化碳的释放量,根据所提供的信息,以下判断正确的是 

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AN点时,该器官氧气的吸收量和二氧化碳的释放量相等,说明其只进行有氧呼吸

BM点是贮藏该器官的最适氧气浓度,此时无氧呼吸的强度最低

C该器官呼吸作用过程中有非糖物质氧化分解

DL点时,该器官产生二氧化碳的场所是细胞中的线粒体基质

 

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下列有关细胞呼吸的叙述,正确的是 

A无氧呼吸不需要O2的参与,该过程最终有[H]的积累

B有氧呼吸产生的[H]在线粒体基质中与氧结合生成水

C有氧呼吸时葡萄糖进入线粒体需经过两层膜

D无氧呼吸只在第一阶段释放少量能量,合成ATP

 

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下图表示在最适温度下,麦芽糖酶的催化速率与麦芽糖量的关系,下列有关叙述正确的是 

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Aa、b两点麦芽糖酶的利用率相同

B若温度上升5 ℃,b点向下方移动

C减少麦芽糖量,酶的活性一定下降

D可用斐林试剂鉴定麦芽糖的分解情况

 

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ATP是直接为细胞生命活动提供能量的有机物。关于ATP的叙述,错误的是 

A酒精发酵过程中有ATP生成   

BATP可为物质跨膜运输提供能量

CATP中高能磷酸键水解可释放能量 

DATP由腺嘌呤、脱氧核糖和磷酸组成

 

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