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某雌雄异株植物,其性别分化受等位基因M、m控制。研究发现,含基因M的受精卵发育成...

某雌雄异株植物,其性别分化受等位基因Mm控制。研究发现,含基因M的受精卵发育成雄株。该植物刚萌发形成的嫩茎有绿色、紫色与红色三种类型,依次由基因aBaba控制,且前者对后者呈完全显性。请回答下列问题。

(1)该植物中,绿茎雄株有_____种基因型,紫茎雄株的基因型是____________________

(2)在一个该植物的种群中,雄株与雌株的数目比值为1m基因的频率为________

(3)紫茎雄株与绿茎雌株杂交,子代中出现一部分红茎个体。子代中出现绿茎雌株的概率为___

(4)该植物的嫩茎具有很高的食用与药用价值。研究发现,雄株萌发产生嫩茎的数量多、品质好。为让杂交子代全为雄株,育种工作者成功培育出一种超雄株

  超雄株的基因型为_____________

  育种工作者培育超雄株采用的方法可能是____________

 

3ababMm、abaMm75%25%MM单倍体育种 【解析】试题分析:本题考查基因的自由组合定律与育种,解题的关键是明确自由组合问题的解题思路,按照先分后合的思想解决自由组合问题。 (1)该植物中,绿茎雄株的基因型为M aB ,雄株的基因型自然条件下不可能是MM(母方不可能提供M记因),只能是Mm,后一空可以是aB或ab或a,因此共有3种基因型,紫茎雄株的基因型是ababMm、abaMm。 (2)在一个该植物的种群中,雄株与雌株的数目比值为1,即Mm∶mm=1,则Mm和mm的比例均为50%,m基因的频率为50%+(1/2)×50%=75%。 (3)紫茎雄株ab Mm与绿茎雌株aB mm杂交,子代中出现一部分红茎个体aa,则亲代的基因型为abaMm与 aBamm,子代中出现绿茎雌株的概率为(1/2)×(1/2)=1/4。 (4)让杂交子代全为雄株Mm,则双亲应为MM和mm,培育“超雄株”MM可对雄株Mm进行花药离体培养,然后用秋水仙素处理单倍体幼苗。 【点睛】本题(1)第一空容易填成“6种”,错因在于没有深入思考雄株的基因型不可能为MM。  
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如图为某生态系统中能量流经初级消费者的示意图,括号中的数值表示能量,据图回答下列问题。

 

(1)该生态系统中,初级消费者属于第______________营养级,图中所含成分不能组成完整的食物链,原因是______________________________________________________

(2)A表示初级消费者的____________B表示初级消费者___________________A中的能量除了B外,还有一部分用于_________________________

(3)从图中可以看出,初级消费者的能量不能百分百的流入次级消费者体内,这体现了能量流动具有_______________的特点,除此之外,能量流动还具有_______________的特点。

 

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人工合成的植物激素类似物常用于生产实践。某课题组研究了激素类似物甲和激素类似物乙对微型玫瑰生根和燕麦胚芽鞘生长的影响,请回答

1)图1为微型玫瑰插条浸入蒸馏水中1小时后,分别转入5种浓度的激素类似物甲溶液(实验组)、激素类似物乙溶液(实验组)和磷酸盐缓冲液(对照组)中,在适宜条件下培养一段时间后,逐一测得微型玫瑰插条生根条数。

由图1得出的初步结论是:100μmol/L激素类似物甲对微型玫瑰插条生根_________(填)促进作用,与浓度为10μmol/L激素类似物甲溶液相比,浓度为100μmol/L激素类似物甲对微型玫瑰插条生根的影响是_______________。乙对微型玫瑰插条生根的影响是__________

由图1的结果_____(填不能)判断0.5μmol/L    的激素类似物乙对生根的影响。

激素类似物甲和激素类似物乙应分别溶解于__________中,以得到不同浓度的激素类似物甲和激素类似物乙溶液。插条浸泡在蒸馏水中的目的是减少__________对实验结果的影响。

为探究3μmol/L的激素类似物甲和0.5μmol/L的激素类似物乙对微型玫瑰插条生根的复合影响,应设计______种培养液。

2)图2将燕麦胚芽鞘尖端去除一段时间后,将3个含有不同浓度生长素类似物甲的琼脂块分别放置在不同的去顶胚芽鞘一侧,一段时间后测量其弯曲角度α。已知生长素类似物甲的浓度N1N2N3N2的浓度接近顶芽的浓度,3个浓度(低、中、高)之间相差较大。则三个浓度所致角度α的情况最可能是(______

A. α1>α2>α3      B. α1<α2<α3       C. α1>α2α3> α2     D. α1>α2α2=α3

 

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氢是一种清洁能源。莱茵衣藻能利用光能将H2O分解成[H]O2[H]可参与暗反应,低氧时叶绿体中的产氢酶活性提高,使[H]转变为氢气。

1)莱茵衣藻捕获光能的场所在叶绿体的________[H]参与暗反应的__________过程。

2)根据以上信息得知,在自然条件下,莱茵衣藻几乎不产氢的原因是_____________。因此可通过筛选高耐氧产氢藻株以提高莱茵衣藻产氢量。

3)莱茵衣藻大量产氢是否有利于其自身的生长?____(填)请从光合作用物质转化的角度分析其原因__________________________________________

4CCCP(一种化学物质)能抑制莱茵衣藻的光合作用,诱导其产氢。已知缺硫也能抑制莱茵衣藻的光合作用。为探究缺硫对莱茵衣藻产氢的影响,设完全培养液(A组)和缺硫培养液(B组),在特定条件下培养莱茵衣藻,一定时间后检测产氢总量。

实验结果:B组产氢量_____A组产氢量,说明缺硫对莱茵衣藻产氢有促进作用。

为探究CCCP、缺硫两种因素对莱茵衣藻产氢的影响及其相互关系,则需增设两实验组,其培养液为_____________________________________________________

 

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深海热泉生态系统中存在硫细菌,该细菌能利用氧化硫化物释放的能量将二氧化碳合成有机物。生活中热泉附近的生物直接或间接地以硫细菌为食。下列相关叙述正确的是

A. 硫细菌是生产者,处于食物链最高营养级

B. 直接或间接以硫细菌为食的生物都属于分解者

C. 能量能随着硫元素的循环而被生态系统循环利用

D. 该生态系统具有物质循环、能量流动和信息传递的功能

 

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甲乙两种沙门氏菌具有不同的抗原,给大鼠同时注射两种沙门氏菌,一定时间后从大鼠体内分离出浆细胞,把每一个浆细胞单独培养在培养液中。提取并分别保存该大鼠的血清(生物体内的抗体主要存在于血清中)、每一个浆细胞的单独培养液,下面的实验中最可能出现的现象是

A. 不同浆细胞的培养液混合,将出现特异性免疫反应

B. 将甲乙两种沙门氏菌同时加入一种单独培养液中,最多只有一种细菌出现沉淀现象

C. 向保存的大鼠血清中加入甲乙两种沙门氏菌,只有一种细菌出现沉淀现象

D. 大鼠的血清与一种浆细胞的单独培养液混合后,前者含有的抗体与后者含有的抗原将发生免疫反应

 

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