果蝇的体色有灰体和黑檀体,由A、a基因控制。翅形有长翅和小翅,受B、b基因控制,在Y染色体上没有上述基因。某同学将一只灰体长翅雌蝇和一只黑檀体长翅雄蝇杂交,子一代果蝇为灰体长翅:灰体小翅=3:1。回答下列问题:
(1)在灰体和黑檀体、长翅和小翅这两对相对性状中,显性性状分别是______。
(2)分析控制基因所在染色体,可以得出如下合理假设:
①控制体色的基因位于常染色体上,控制翅形的基因位于常染色体上。
②控制体色的基因位于X染色体上,控制翅形的基因位于常染色体上。
③控制体色的基因位于常染色体上,控制翅形的基因位于X染色体上。
④____________________________________________________________。
为缩小假设范围,该同学补充子一代果蝇的性别数据,若发现子代中小翅果蝇为全为雄蝇,由此确定上述假设中__________不成立。
(3)对于假设③和假设④,可通过观察子二代果蝇的表现型(不考虑性别)加以区分。当子二代果蝇有___种表现型时,假设③成立。此时,子二代果蝇种群中,a和b基因频率分别为_________。
散居型飞蝗体色呈现绿色,主要由黄—蓝色素形成。群居型呈黑色,是在散居型绿色基础上,增加红色素形成的。散居型飞蝗一般形不成螅灾,群居型易导致蝗灾。研究发现,在群居型和散居型蝗虫体内有一种β胡萝卜素结合蛋白(CBP),它与β胡萝卜素的结合与分离受到飞蝗种群密度的调控,在蝗虫体色的转变过程中起关键作用。βCBP在两种蝗虫中的表达差异巨大,作用机制如图所示,请回答:
(1)科学研究中常通过调查蝗虫的幼虫——跳蝻来估计其种群密度,调查方法为__________。
(2)βCBP与β胡萝卜素的结合与分离受到蝗虫种群密度的调控,种群密度____(“高”“低”)时,βCBP含量__________(“上升”“下降”“不变”),红色素合成增加使蝗虫呈黑色。
(3)对于散居型蝗虫而言,蓝—黄色素的含量增加具有重要意义,这主要表现在__________。在群居型蝗虫中,红—蓝—黄色素的含量增加有利于蝗虫大种群对天敌发出警戒信号,同时有利于同种个体之间的相互识别,这说明蝗虫种内关系存在__________,也体现了生态系统的__________功能。
(4)群居型蝗虫大规模爆发时会对农作物造成极大的危害,请提出合理的防治措施__________。
一天中,正常人的血糖、胰岛素变化曲线如下图。请据图分析回答:
(1)从图中曲线可以看出,餐后_______小时左右,血糖水平迅速上升,其原因是__________。在血糖上升的同时,[b] __________(填激素名称)的含量亦同步上升,在b的作用下,血糖在相关细胞内合成糖原、氧化分解释放能量和__________。
(2)图中a、b与c、d分别为某正常人食用一般食物与高糖食物(例如软饮料)时血糖和血清胰岛素水平,由此可以看出,高糖食物可引起__________,长期食用易导致胰岛素的敏感性逐渐降低,易患II型糖尿病。
(3)切除狗的胰腺,其尿液引来许多蚂蚁,说明尿液中含有____,从肾小管重吸收角度分析,出现该现象的原因是原尿中的__________。
(4)科学家桑格用不同的方法把胰岛素分子随机切断成大小不一的几段,再用荧光染料特异性地把断片一端的氨基酸染成黄色并确定其种类。这样每次“打断—染色”,就可以知道胰岛素中某几个断点处氨基酸的种类,经多次重复就可以获得___________。
实验室中,用不同频率的闪光(Hz=光照—黑暗交替次数/s,光照和黑暗的持续时间相等)照射某植物叶片,在其它条件适宜时,测得叶片的光合速率(CO2µmol·m-2·s-1)变化如下图。据图回答下列问题:
(1)光照时,植物叶肉细胞中色素的作用是__________,这个过程发生在__________(场所)。
(2)在频闪的黑暗阶段,该植物能合成有机物,这表明光合作用过程中有些反应可以在黑暗条件下进行,这些反应包括__________。
(3)闪光频率较低时,随着闪光频率的增加,黑暗阶段的光合速率______。当闪光频率大于1Hz后,光照条件下的光合速率和黑暗条件下的光合速率相等,表明此时光照条件下产生的__________能完全满足___________。
某同学做“微生物的分离与培养”实验,所配制的培养基配方如下表所示,相关叙述错误的是( )
葡萄糖 | 尿素 | KH2PO4 | Na2HPO4 | MgSO4·7H2O | 琼脂 |
10g | 10g | 14g | 2.1g | 0.2g | 15g |
A.该培养基为选择培养基,可用于分离尿素分解菌
B.若要对培养的微生物进行计数,接种时可采用稀释涂布平板法或平板划线法
C.对分离出的细菌进行鉴定时,可在培养基中加入刚果红,若pH升高,指示剂变红
D.利用该培养基分离得到的细菌能合成葡萄糖苷酶,将葡萄糖分解获取能量
1913~1914年,摩尔根的学生布里奇斯通过一只“例外果蝇”发现了性染色体的不分离现象,为染色体遗传学说提供了直接证据。该果蝇的染色体组成为XXY(性染色体的组成与性别决定之间的关系见下表),在减数分裂形成卵细胞时,90%的情况是X染色体彼此分离,因而一个X和一个Y一起移向一极,而另一条单独的X染色体移向另一极;10%的情况则是Y染色体单独移向一极,而两条X染色体一起移向另一极。现有白眼雌果蝇XaXaY与红眼雄果蝇XAY杂交,那么,F1个体中红眼雄果蝇的比例为( )
性别 | 基因型 | ||
雌性♀ | XX | XXY | XXX(致死) |
雄性♂ | XY | XYY | YY(致死) |
A.1/40 B.9/40 C.1/38 D.9/38