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某种昆虫的眼色由两对独立遗传的基因(A、a和B、b)控制,眼色色素产生必需有基因...

某种昆虫的眼色由两对独立遗传的基因(AaBb)控制,眼色色素产生必需有基因B。为研究其遗传机制,选择两只红眼雌、雄个体相互交配,产生的F1的表现型及数目如下表,请回答:

 

红眼

粉红眼

白眼

雌性

295

98

0

雄性

146

51

201

 

(1)基因A(或a)位于________染色体上,亲本雄性个体的基因型为________F1出现三种表现型是________的结果。

(2) F1中,白眼个体的基因型有________种,红眼雌性个体产生的配子有________种。

(3)F1中选择粉红眼雌性个体和白眼雄性个体随机交配,F2中白眼个体占________。若从F2中选择粉红眼雌雄个体相互交配,理论上后代的表现型及比例为________

 

常 AaXBY 基因重组 3 4 1/4 粉红眼雌性:粉红眼雄性:白眼雄性=4:3:1 【解析】 分析表格:两只红眼雌、雄个体相互交配,产生的F1的雌性全为红眼和粉红眼,雄性红眼:粉红眼:白眼=2:1:1,说明眼色的遗传与性别相关联,又因为题干说明两对独立遗传的基因独立遗传,说明控制眼色的基因一对位于常染色体上,一对位于X染色体上。,而眼色色素产生必需有基因B,故B/b位于X染色体上,A/a位于常染色体上,亲本基因型为AaXBXb、AaXBY.红色果蝇基因型为A﹣XBX﹣、A﹣XBX﹣;粉红眼果蝇基因型为aaXBX﹣、aaXBY;白眼果蝇基因型为﹣﹣XbY、﹣﹣XbXb”,据此解答问题。 (1)基因A(或a)位于常染色体上,亲本雄性个体的基因型为AaXBY,F1出现三种表现型是基因重组的结果。 (2)F1中,由于眼色色素产生必需有基因B,白眼个体的基因型有3种(AAXbY,AaXbY和aaXbY),红眼雌性个体的基因型为AAXBXB,AAXBXb,AaXBXB和AaXBXb,由逐对分析法可知,产生的配子有4种。 (3)从F1中选择粉红眼雌性个体(aaXBXB、aaXBXb)和白眼雄性个体(AAXbY,AaXbY和aaXbY)随机交配,F2中白眼个体占.若F2中选择粉红眼雌(aaXBXB、aaXBXb)雄(aaXBY)个体相互交配,后代粉红眼雌性个体aaXBX﹣占1/2、粉红眼雄性个体aaXBY占3/4×1/2=3/8、白眼雄性个体aaXbY占1/4×1/2=1/8,因此理论上后代的表现型及比例为粉红眼雌性:粉红眼雄性:白眼雄性=4:3:1。
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考点分析:
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为研究光合作用光反应中部分物质变化,将叶绿体加入DCIP(二氯酚靛酚)溶液并照光,水在光照下被分解,产生氧气等,而溶液中的DCIP被还原并发生颜色变化,这些变化可用仪器进行测定。这就是希尔反应活力检测的基本原理。

请回答:

1)希尔反应模拟了叶绿体光合作用中______阶段的部分变化。为了得到叶绿体,需要对叶肉细胞进行______处理,氧化型DCIP既可利用于颜色反应,被还原后还可作为______。希尔反应活力可通过测定DCIP溶液的颜色变化得到,也可通过测定______得到。

2)在“探究环境因素对光合作用的影响”的活动中,观测不同光强度条件下生长的某植物,结果见表。

光强度

叶色

平均叶面积(cm 2 

气孔密度(个•mm-2 

净光合速率

(μmolCO 2m-2s-1 

浅绿

13.6100%

826100%

4.33100%

绿

20.3149%

76893%

4.1796%

深绿

28.4209%

75291%

3.8789%

 

注:括号内的百分数以强光照的数据作为参照

分析实验结果可知:与弱光下相比,强光下该植物平均每片叶的气孔总数______。在弱光下,该植物通过______来吸收更多的光能,以适应弱光环境。将强光下的该植物移到弱光条件下的初期,叶绿体内的ADP含量会有所______(增加、下降、不变)。

 

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某北极冻原生态系统的部分食物网如图1所示,该生态系统的能量流动情况如图2所示,其中箭头表示能量流动方向,箭头上方的数字为有关能量数值,单位为×106J/cm2a)。请回答:

1)苔藓和地衣中的碳元素以______形式传递到北极熊,图1中北极兔、驯鹿处于食物链的同一环节,它们的总和称为______

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3)图中第一个营养级到第二个营养级的能量传递效率为______D固定的能量除了图示的去向外,还有______

 

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血液中K+浓度降低到一定程度会导致膝反射减弱,下列叙述不合理的是(  )

A. 兴奋在传入神经元传导过程中逐渐减弱

B. 可兴奋细胞静息膜电位绝对值增大

C. 传出神经细胞内K+外流不需要能量

D. 伸肌细胞膜的动作电位能够传播到肌纤维内部

 

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在水稻生长期施加不同含量的氮肥和硅,于高光强、大气二氧化碳浓度下测定水稻抽穗期的叶绿素含量、光合速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度,实验处理和结果如表。

 

叶绿素含量

mg/g

光合速率

umol/m2s

胞间二氧化碳浓度

umol/mmol

气孔导度

mmol/m2s

低氮无硅

45.2

18.6

248

0.62

低氮中硅

47.3

18.8

244

0.68

低氮高硅

48.2

19.7

237

0.65

高氮无硅

47.5

19.6

271

0.67

高氮中硅

53.8

20.9

255

0.82

高氮高硅

55.4

20.3

256

0.70

 

(说明:气孔导度指气孔张开程度)

根据实验结果可作出的判断是(  )

A. 水稻叶片叶绿素含量越高,胞间二氧化碳浓度越大,光合速率越大

B. 适当提高氮肥施用量可以提高水稻叶片面积,从而导致光合速率增大

C. 高氮中硅处理下固定二氧化碳所需酶的含量和活性较高,水稻光合速率最大

D. 高氮高硅处理下水稻叶绿素含量最高,吸收和转化为ATPNADPH中的能量最多

 

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如图是某海域的大黄鱼种群数量与增长速率的关系曲线图(ab点对应的死亡率相差不大),下列叙述错误的是(  )

A. b点时大黄鱼的出生率要大于a点时的出生率

B. 该海域的大黄鱼的种群数量呈逻辑斯谛增长

C. 通过标志重捕法调查大黄鱼的种群密度时,估计值一般都偏大

D. 要获得最大持续捕捞量,捕捞后大黄鱼种群数量应处于b

 

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