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某种植物的表现型有高茎和矮茎、紫花和白花。茎的高度由一对等位基因(A/a)控制,...

某种植物的表现型有高茎和矮茎、紫花和白花。茎的高度由一对等位基因(A/a)控制,植株只要含A基因就表现为高茎,花的颜色由两对等位基因(B/bC/c)控制,植株同时含有B基因和C基因才表现为紫花。用纯合的高茎紫花植株与纯合矮茎白花植株杂交,F1全为高茎紫花,F2中紫花∶白花=97。不考虑交叉互换,下列说法错误的是(   

A.F1自交,子代中高茎紫花∶高茎白花∶矮茎紫花∶矮茎白花=272197,则三对基因位于三对同源染色体上

B.F1自交,子代中高茎紫花∶高茎白花∶矮茎白花=934,则三对基因位于两对同源染色体上

C.F1与亲代中的矮茎白花植株杂交,子代中高茎紫花∶高茎白花∶矮茎紫花∶矮茎白花=1313,则三对基因位于三对同源染色体上

D.F1与亲代中的矮茎白花植株杂交,子代中高茎紫花∶高茎白花∶矮茎白花=121,则三对基因位于两对同源染色体上

 

D 【解析】 1、基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子时,位于同源染色体的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体的非等位基因进行自由组合,由于自由组合定律同时也遵循分离定律,因此可以将自由组合问题转化成若干个分离定律进行解答。 2、由题意知,纯合的高茎紫花植株与纯合矮茎白花植株杂交,F1全为高茎紫花,说明高茎是显性性状,矮茎是隐性性状;F2中紫花∶白花=9∶7,是9∶3∶3∶1的变式,说明B(b)、C(c)遵循自由组合定律。B_C_开紫花,B_cc、bbC_、bbcc开白花,子一代基因型是AaBbCc。 A、如果3对等位基因分别位于3对同源染色体上,则遵循自由组合定律,子一代AaBbCc自交,Aa自交后代3高茎∶1矮茎、BbCc自交后代9紫花∶7白花。考虑2对相对性状,子二代的表现型比例是(3高茎∶1矮茎)×(9紫花∶7白花)=27高茎紫花∶21高茎白花∶9矮茎紫花∶7矮茎白花,A正确; B、如果三对基因位于两对同源染色体上,根据分析可知,B(b)与C(c)遵循自由组合定律,A(a)与B(b)或者是C(c)不遵循自由组合定律即连锁,F1基因型为AaBbCc,F1自交,F2中高茎紫花∶高茎白花∶矮茎白花=9∶3∶4,B正确; C、子一代基因型是AaBbCc,亲代矮茎白花的基因型是aabbcc,如果三对等位基因分别位于3对同源染色体上即遵循自由组合定律,BbCc×bbcc→BbCc∶Bbcc∶bbCc∶bbcc=1∶1∶1∶1,紫花∶白花=1∶3,Aa×aa→1高茎∶1矮茎,因此,子代中高茎紫花∶高茎白花∶矮茎紫花∶矮茎白花=(1∶3)×(1∶1)=1∶3∶1∶3,C正确; D、如果三对基因位于两对同源染色体上,根据分析可知B(b)与C(c)遵循自由组合定律,A(a)与B(b)或者是C(c)不遵循自由组合定律,AaBbCc与aabbcc杂交,每一对都是测交实验,子代中基因型比例是AaBbCc∶AaBbcc∶aabbCc∶aabbcc=1∶1∶1∶1,或者AaBbCc∶AabbCc∶aaBbcc∶aabbcc=1∶1∶1∶1,表现型:高茎紫花∶高茎白花∶矮茎白花=1∶1∶2,D错误。 故选D。  
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已知某闭花受粉植物,其茎的高度由一对基因控制,花的颜色由另一对基因控制,两对基因独立遗传。用高茎红花植株与矮茎白花植株杂交,F1为高茎粉红花,F2中红花∶白花∶粉红花=112。播种所有的F2,假定所有的F2植株都能成活,假定F2自交收获的种子数量相等,则理论上F3中高茎粉红色花所占的比例为(   

A.5/32 B.5/16 C.5/64 D.3/32

 

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图表示在不同温度下,测定某植物叶片重量(单位:mg,均考虑为有机物的重量)变化情况的操作流程及结果。下列说法错误的是(   

    

A.该植物的呼吸速率可表示为Xmg/h

B.该植物的实际光合速率可表示为mg/h

C.1524℃之间,21℃时该植物净光合作用强度最大

D.若先光照6小时后黑暗6小时,使叶片增重最多的温度是18

 

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某种羊的性别决定为XY型。已知黑毛和白毛由等位基因(M/m)控制,且黑毛对白毛为显性,某同学为了确定Mm是位于X染色体上,还是位于常染色体上,让多对纯合黑毛母羊与纯合白毛公羊交配得到子一代和子二代。下列说法错误的是(   

A.F2中白毛个体的雌雄比例为11,则可判断Mm是位于常染色体上

B.F2中黑毛个体的雌雄比例为21,则可判断M/m是位于X染色体上

C.F2的公羊中黑毛和白毛的比例为31,则可判断Mm是位于X染色体上

D.若子二代黑毛和白毛的比例为31,则不足以判断Mm是位于何种染色体上

 

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二十世纪六十年代米切尔(Mithcell)提出假说:光合作用过程中ATP合成的直接驱动力来自于浓度梯度。后来,贾格道夫(Jagendorf)设计了一个巧妙的实验验证了该假说,下面是其实验思路。则①②③④应填入的最合理的答案是(   

实验材料

从叶绿体中分离到的有活性的类囊体、pH4的缓冲溶液(类囊体置于其中一段时间后,类囊体膜内外的pH都为4)、pH8的缓冲溶液、ADPPi

实验思路

1)将类囊体置于pH4的缓冲溶液中一段时间。

2)实验组:将上述类囊体取出一部分,转移到pH      的缓冲溶液中,加入ADPPi后在      条件下放一段时间。

对照组:上述剩余的类囊体置于pH      的缓冲溶液中,加入ADPPi后在      条件下放一段时间。

3)若实验组检测到有ATP生成,对照组未检测到ATP生成,则验证了该假设。

 

 

A.4         无光        8        无光

B.4          有光       8         无光

C.8          无光       4          无光

D.8          无光       4          有光

 

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某植物有宽叶和窄叶之分,基因型AA表现为宽叶,Aa表现为窄叶,aa致死。该植物的抗病性由位于常染色体上的Bb基因控制(显隐性不明)。某科研人员将多株窄叶抗病的母本与宽叶不抗病的父本杂交,结果如下表所示。不考虑交叉互换,下列说法错误的是(   

母本×父本

结果

F1的表现型及植株数比例

窄叶抗病×宽叶不抗病

Ⅰ类

宽叶抗病1/2;窄叶抗病1/2

Ⅱ类

宽叶抗病1/4;宽叶不抗病1/4

窄叶抗病1/4;窄叶不抗病1/4

 

 

A.上述两对性状的遗传遵循基因的自由组合定律

B.Ⅱ类结果中母本与父本的基因型分别为AaBbAAbb

C.Ⅱ类F1中窄叶抗病的个体自交,后代中窄叶抗病植株所占的比例为3/8

D.若要在最短时间内选育出宽叶抗病的纯合植株,应以Ⅰ类母本为材料自交

 

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