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已知番茄果实的果皮颜色由一对等位基因A/a控制,果肉颜色由另外的基因控制。选取果...

已知番茄果实的果皮颜色由一对等位基因A/a控制,果肉颜色由另外的基因控制。选取果皮透明、果肉浅绿色的亲本P1和果皮黄色果肉红色的亲本P2两种纯系品种进行杂交实验,F1均为黄果皮红果肉,F1自交,F2中果皮黄色:透明=31,果肉红色浅黄色:浅绿色=1231。请回答下列问题:

1)番茄的果肉颜色由__________对等位基因控制,F2中能稳定遗传的果肉为浅黄色的个体所占比例为__________(只考虑果肉颜色性状)。F1与亲本P1杂交,子代中果肉颜色及比例为__________

2)为探究控制果皮颜色和果肉颜色的基因所在染色体的关系,某小组有两种假设:

假设一:控制果肉颜色的基因中有一对与控制果皮颜色的基因位于同一对同源染色体上。

假设二:控制果肉颜色的基因与控制果皮颜色的基因分别位于不同的同源染色体上。

为探究两种假设哪种正确,该小组对F2果实进行综合计数统计(不考虑交叉互换):

①若F2果实中出现__________种表现型,则说明假设一正确;

②若F2果实中出现__________种表现型,则说明假设二正确;此时,F2中黄果皮浅黄果肉:透明果皮红果肉=__________

 

两 1/16 红色:浅黄色:浅绿色=2:1:1 3或4 6 3:4 【解析】 由题意分析,F1自交,F2中果皮黄色:透明=3:1,可以得出果皮性状可能由一对等位基因控制,且黄色为显性性状。F2中果肉红色:浅黄色:浅绿色=12:3:1,说明果肉可能由两对等位基因控制,符合自由自合定律。 (1)F2中果肉红色:浅黄色:浅绿色=12:3:1,符合9:3:3:1的变式,可知果肉颜色由两对等位基因控制,设这两对基因分别为B/b、C/c,则果肉红色基因型为B_C_,浅绿色基因型为bbcc,B_cc和bbC_两种基因型中,有一种为控制浅黄色的,另一种为控制红色的,能稳定遗传的个体为纯合子,基因型为BBcc或bbCC,比例都为1/16;F1的基因型为BbCc,与P1(bbcc)杂交,后代的基因型比例为BbCc:Bbcc:bbCc:bbcc=1:1:1:1,果肉颜色及比例为红色:浅黄色:浅绿色=2:1:1。 (2)①若控制果肉颜色的基因中有一对和控制果皮颜色的基因位于同一对同源染色体上,有两种情况(设B_cc控制红果肉,bbC_控制浅黄果肉); 情况1:基因A与B、a与b位于同一对同源染色体上(根据亲本表现型可知,P1的基因型为aabbcc,P2的基因型为AABBCC,故只能是A与B、a与b位于同一对同源染色体上),F1产生的配子为ABC:ABc:abC:abc=1:1:1:1,F2的性状及比例为黄果皮红果肉:透明果皮浅黄果肉:透明果皮浅绿果肉=12:3:1,共3种表现型。 情况2:基因A与C、a与c位于同一对同源染色体上。F1产生的配子为ABC:AbC:aBc:abc=1:1:1:1,配子结合产生F2,如下表所示: 配子 ABC AbC aBc abc ABC AABBCC 黄果皮红果肉 AABbCC 黄果皮红果肉 AaBBCc 黄果皮红果肉 AaBbCc 黄果皮红果肉 AbC AABbCC 黄果皮红果肉 AAbbCC 黄果皮浅黄果肉 AaBbCc 黄果皮红果肉 AabbCc 黄果皮浅黄果肉 aBc AaBBCc 黄果皮红果肉 AaBbCc 黄果皮红果肉 aaBBcc 透明果皮红果肉 aaBbcc 透明果皮红果肉 abc AaBbCc 黄果皮红果肉 AabbCc 黄果皮浅黄果肉 aaBbcc 透明果皮红果肉 Aabbcc 透明果皮浅绿果肉 子代中共有4种表现型,黄果皮红果肉∶黄果皮浅黄果肉:透明果皮红果肉:透明果皮浅绿果肉=9:3:3:1。 ②若控制果肉颜色的基因和控制果皮颜色的基因分别位于不同的同源染色体上,三对基因之间都遵循自由组合定律,F1的基因型为 AaBbCc,F2中,果皮颜色分离比为黄果皮:透明果皮=3:1,红果肉:浅黄果肉:浅绿果肉=12:3:1,两对性状自由组合,F2中表现型有2×3=6种,F2中黄果皮红果肉:黄果皮浅黄果肉:黄果皮浅绿果肉:透明果皮红果肉:透明果皮浅黄果肉:透明果皮浅绿果肉=36:9:3:12:3:1;其中黄果皮浅黄果肉:透明果皮红果肉=9:12=3:4。
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某小组为了研究某混交林的群落结构,选择了若干样地进行调查。其中 A、B、C 三种乔木的调查结果如表。

乔木

老年树

 

成年树

 

幼年树

 

树种

密度/株•hm-2

%

密度/株•hm-2

%

密度/株•hm-2

%

A

1267

100.00

0

0

0

0

B

50

31.06

55

34.16

56

34.78

C

50

4.95

80

7.92

880

87.13

 

 

回答下列问题:

(1)据表可知:______种群属于增长型种群,______种群属于衰退型种群,______种群属于稳定型种群。

(2)该小组采用的种群密度调查方法是样方法,取样时要做到随机取样,其目的是______。若要调查群落中松鼠种群的密度,则应采用______法,理由是______

(3)随着时间的推移,如果该群落被另一个群落代替,则发生代替的可能原因是____________(答出两点即可)。

 

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在细胞免疫中,致敏T细胞(即下图中效应T细胞)杀伤靶细胞主要有两种途径:细胞裂解性杀伤(1)和诱导细胞凋亡(2)。前者指致敏T细胞分泌诸如穿孔素的介质损伤靶细胞膜,后者指致敏T细胞通过表面FasL与靶细胞表面的Fas结合,诱导靶细胞凋亡。

(1)人体内的致敏T细胞可以来自_____的增殖、分化,细胞免疫就是依靠致敏T细胞来杀伤靶细胞的。人体的另一种特异性免疫在杀伤病原体时,主要依靠_____细胞分泌的_____

(2)1中的穿孔素又称成孔蛋白,由致敏T细胞产生并以_____的方式释放到细胞外。穿孔素能在靶细胞膜上形成多聚穿孔素管状通道,使K+及蛋白质等大分子物质_____(流入/流出)靶细胞,最终导致靶细胞死亡。

(3)2中的FasL又称死亡因子Fas又称死亡因子受体,它们都是由细胞合成并定位于细胞表面的蛋白质。一般来说,控制合成Fas的基因能在各种细胞内表达,而控制合成FasL的基因只在致敏T细胞和某些肿瘤细胞内表达。

①FasFasL的结合体现了细胞膜的_____功能,控制合成FasFasL的基因_____(/不能)共存于一个细胞中。

研究发现,某些肿瘤细胞能够调节FasFasL基因的表达水平,从而使自己逃脱免疫系统的清除。此时,肿瘤细胞内Fas基因的表达变化情况是________

(升高”“不变降低”)

免疫排斥是器官移植的一个主要障碍。目前,应对排斥的做法主要是使用一些免疫抑制剂。请根据FasFasL的相互关系,提供一种解决免疫排斥的思路。

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

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新疆库尔勒香梨皮薄味美,是当地的主要经济果树。香梨树的树形主要有自然开心形和疏散分层形两种(如图1所示)。以同年定植、相同自然条件下生长的两种树形的库尔勒香梨树为材料,每种树形选取位置相近的叶片,测定其净光合速率,测定时间为800~2000,每隔一定时间测定一次结果如图2所示。请回答下列问题:

                                   

1)分析上图可知,该实验中,每隔______小时测定一次叶片净光合速率;中午时分,光合速率下降,出现“光合午休”现象,其主要原因是温度过高引起部分气孔关闭,导致_________吸收量不足;与其他月份相比,_________月份,两种树形香梨“光合午休”现象均不明显;午后净光合速率又出现回升的主要原因是_________________________

2)对库尔勒香梨树全年的净光合速率进行研究发现,香梨树的净光合速率在4~5月份出现第一次高峰,在8月份左右出现第二次高峰,9月份以后净光合速率下降的原因可能是______________________答出两点)。

3)研究发现,光照分布与树冠层次密切相关。疏散分层形香梨树叶片的光合速率均值在生长各阶段明显高于自然开心形,其原因可能是____________________

 

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图1表示某种群数量变化的相关曲线图,图2是在理想环境和自然条件下的种群数量增长曲线。下列有关叙述错误的是

A. 图2中曲线X可表示图1中前5年种群数量的增长情况

B. 图1中第10年种群数量对应图2中曲线Y上的C点

C. 图2中B点时种群增长速率最大

D. 图1中第15年种群数量最少

 

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假设在某草原上散养的某种家畜的种群呈“S”型增长,该种群的增长速率随时间的变化趋势如图所示。下列叙述错误的是(   

A.种群增长速率为甲时,该家畜种群的年龄组成为增长型

B.种群增长速率为乙时,该家畜种群的数量达到最大值

C.若要持续尽可能多地收获该家畜,可以在丙点时适当捕获

D.种群增长速率为丁时对应的种群数量可随环境的变化而发生变化

 

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