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某植物的红花和白花受三对等位基因控制,其中每对等位基因都至少含有一个显性基因时才...

某植物的红花和白花受三对等位基因控制,其中每对等位基因都至少含有一个显性基因时才开红花,否则开白花。现有甲、乙、丙三个白花植株品系,分别与一红花品系杂交,F1均为红花,F1自交,F2的性状表现分别是红花:白花=4816;红花:白花=3628;红花:白花=2737。请回答下列问题:

1)纯种白花品系可能的基因型有_______种。甲品系与丙品系杂交,子代性状表现为_____

2)乙品系含有两对隐性基因,一对显性基因,判断依据是__________________________

3)假设偶然发现的两株白花纯种植株与红花纯种品系都只有一对等位基因存在差异,请设计简便的实验来确定两株白花植株的基因型是否相同。

实验思路:_________________________________________________________________

预期实验结果和结论:_________________________________________________

 

7 全为白花 F2中红花植株占36/(36+28)=9/16=3/4×3/4×1,据此推测乙品系含有两对隐性基因,一对显性基因 让两株白花植株杂交,观察并统计子代的表现型及比例 若子代植株全开红花、则两株白花植株的基因型不同;否则两株白花植株的基因型相同 【解析】 1、根据题意分析可知:某植物的红花和白花受三对等位基因(假设为A、a;B、b;C、c)控制,个体的基因型中每对等位基因都至少有一个显性基因时,即A_B_C_才开红花,其余均开白花。 2、数据由于三个杂交组合F2的性状分离比之和都等于64,说明3对等位基因位于三对同源染色体上,且遵循基因的自由组合定律。 (1)由题意知,三对等位基因只要有一对隐性纯合就开白花,因此开白花的纯合子的基因型包括一对隐性纯合的3种、两对隐性纯合的3种及三对都是隐性纯合的1种,共7种基因型。甲、乙、丙三个白花植株品系,分别与一红花品系杂交,F1均为红花,说明亲本红花为纯合子,F1自交,F2的性状表现分别是红花:白花=48:16;红花:白花=36:28;红花:白花=27:37,F2中红花植株分别占3/4(3/4×1×1)、9/16(3/4×3/4×1)、27/64(3/4×3/4×3/4),可推测甲品系的基因型为aaBBCC(或AAbbCC或AABBcc)、乙品系的基因型为aabbCC(或AAbbcc或aaBBcc)、丙品系的基因型为aabbcc,因此,甲品系与丙品系杂交,后代全为白花植株。 (2)F2中红花植株占36/(36+28)=9/16=3/4×3/4×1,据此推测乙品系含有两对隐性基因,一对显性基因,即其基因型为aabbCC(或AAbbcc或aaBBcc)。 (3)欲确定两株白花植株的基因型是否相同,可让两株白花植株杂交,观察并统计子代的表现型及比例;由于两株白花纯种植株与红花纯种品系都只有一对等位基因存在差异,若两纯种白花植株基因型相同,如基因型都为aaBBCC(或AAbbCC或AABBcc,以下只列一种情况),则两者杂交后代的基因型都为aaBBCC,全部表现为白花;若两纯种白花基因型不同,则两者杂交后代会有两对基因为杂合,一对基因为显性纯合,全部表现为红花。
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考点分析:
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当土地停止耕种时,演替便开始了,最早入侵耕地的植物称为先锋植物,先锋植物的出现是演替开始的标志。随着演替的发展,弃耕地周围环境中的物种逐渐向弃耕地中扩散。在自然状态下,演替会使植被得以恢复,最终发展为稳定的生态系统。生态学家在研究某弃耕地区群落演替过程中,对不同时期群落的丰富度指数进行了统计。结果如图所示。请回答下列问题。

1)弃耕土地上的演替属于_________类型。土地在经数年精耕细作之后,以往植被的痕迹往往被彻底清除,同时创造出一种新的生态环境,这种环境不仅适于作物,还适于不受耕作抑制的杂草生长,所以最早入侵弃耕土地的先锋植物是___________

2)随着演替的发展,物种数量增多,群落内不同植物种群之间的_______关系明显加剧,依据曲线图,请描述物种丰富度在50a内的变化:________________________________

3)经研究调查发现,群落中有一部分植物能在自然条件下无性繁殖,属于克隆植物。在群落演替的中后期,这些克隆植物占据优势地位,与大部分非克隆植物相比,克隆植物能通过分株之间的连接物实现资源共享,有效地提高了克隆植物的环境适应能力,这种现象叫生理整合。请据此推测群落演替过程中物种丰富度曲线下降的原因:_____________________________

4)在自然条件下,这片弃耕土地最终发展成为森林生态系统,在森林中自下而上分别有草本植物、灌木和乔木,这属于群落的__________________,这种结构显著提高了群落________的能力。

 

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如图所示为甲状腺激素在细胞内的作用机理,其中PB表示甲状腺激素的血浆运输蛋白,P表示RNA聚合酶,TH表示甲状腺激素。据图分析回答下列问题。

 

1)由图可知,甲状腺激素的受体位于________,作用于基因表达的_________过程。

2)根据图中信息判断,与运输蛋白处于结合状态的甲状腺激素__________(填有或无)活性。

3)已知寒冷刺激下细胞代谢加强,据此推断图中“功能蛋白质”的可能作用:_______

4)研究者拟利用健康小白鼠通过切除甲状腺的办法研究甲状腺激素的作用,实验组的处理办法是_________________,对照组的处理办法是___________________________

 

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某兴趣小组用不同浓度的赤霉素溶液处理某植物,测量其光合作用的相关指标(如图所示)。光饱和点是光合作用最强时最低的光照强度(除光饱和点外,其他数据都在相同且适宜条件下测得)。回答下列问题:

1)植物固定CO2的具体部位是_____。葡萄糖在体内氧化分解释放能量供给生命活动所需,其中在细胞质基质产生的物质有___________________________

2)据图分析,赤霉素能________(填“降低”“提高”或“不影响”)光饱和点。用质量浓度为60mg/L的赤霉素处理组光合速率小于其他组的限制因素_______(填“是”或“不是”)胞间CO2浓度,据图分析理由是________________________________________

3)赤霉素会影响光合作用,具体表现是低浓度的赤霉素促进光合作用,高浓度的赤霉素则抑制光合作用,其反应的生理原因最可能是__________________________________________

4)强光下,激发态叶绿素会与氧分子反应形成单线态氧而损伤叶绿体,然而类胡萝卜素可快速淬灭激发态叶绿素,起保护叶绿体的作用。缺乏类胡萝卜素的突变体,光合速率_______,原因是_______________________________________________________

 

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将酵母菌分装在500mL的培养瓶中后,置于不同培养条件下进行培养,实验结果如图所示。下列叙述正确的是(   

A.40h曲线①中酵母菌会产生大量酒精

B.60~100h曲线②③中年龄组成为稳定型

C.曲线④⑤K值不同可能是因为培养瓶中的葡萄糖含量不同

D.培养后期酵母菌数量急剧下降,主要原因是空间有限

 

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镰刀型细胞贫血症(相关基因位于常染色体上,用Ee表示)是一种由基因突变引起的血红蛋白病。杂合子个体不表现出镰刀型细胞贫血症的症状,所有携带者都应该进行遗传咨询。下列叙述错误的是(   

A.基因突变后脱氧核苷酸的排列顺序会发生变化

B.疟原虫破坏该病基因携带者的红细胞,会导致患者缺氧

C.通过基因检测可确定胎儿是否患该病

D.基因型为Ee的个体由于交叉互换可实现Ee的基因重组

 

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