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下图1是某植物细胞有丝分裂的几个时期图示,图2是有丝分裂的一个细胞周期中染色体和...

下图1是某植物细胞有丝分裂的几个时期图示,图2是有丝分裂的一个细胞周期中染色体和DNA含量变化的曲线图,(图示为一个细胞核中染色体和DNA含量的变化)请据图回答:(括号内填标号,横线上填文字)

Ⅰ:根据图1回答相关问题:

1)按分裂的变化顺序排列应该是_______________[C]图中含有染色体______条。

2)姐妹染色单体分开发生在[  ]_____________

3)细胞核内开始出现染色体是在[  ]________,染色体变为染色质发生在[  ]________________

4)含有染色单体的细胞是_________(填字母);细胞核内染色体数目暂时加倍发生在[  ]_____________,该植物的体细胞中含有_____________条染色体。

5)有丝分裂的重要特征是,亲代细胞的染色体经_______________________到两个子细胞中去,这样对生物的遗传有重要意义。

Ⅱ:根据图2回答相关问题:

1)图中实线表示__________的含量变化。

2)图中AB段细胞内发生的主要变化是__________________________

3)用图中的字母填注:

①纺缍体的出现在__________段;②观察染色体形态和数目的最佳时期在___________段对应的细胞;③染色体加倍发生在___________段;④CD段的细胞中,染色体、染色单体、DNA的数目之比为:_________

 

A—C—B—D 6 B 后期 A 前期 D 末期 A和C B 后期 6 复制 精确地平均分配 DNA DNA复制和有关蛋白质的合成(染色体复制) BC CD DE 1∶2∶2 【解析】 分析图示可知,图1中A处于有丝分裂前期,B处于有丝分裂后期,C处于有丝分裂中期,D处于有丝分裂末期。图2中AB段表示分裂间期,BC表示有丝分裂前期,CD表示有丝分裂中期,DE表示有丝分裂后期,EF表示有丝分裂末期。 Ⅰ:(1)由分析可知,图中按分裂的变化顺序排列应是A(前期)—C(中期)—B(后期)—D(末期),[C]中期图中含有染色体6条。 (2)姐妹染色单体分开发生在[B]后期,原因是着丝点分裂。 (3)细胞核内开始出现染色体是在[A]前期,染色质丝螺旋缠绕,缩短变粗,成为染色体;染色体变为染色质发生在[D]末期。 (4)含有染色单体的细胞是A和C;细胞核内染色体数目暂时加倍发生在[B]后期,该植物的体细胞中含有6条染色体。 (5)有丝分裂的重要特征是,亲代细胞的染色体经过复制后精确地平均分配到到两个子细胞中去,维持了亲代和子代之间遗传性状的稳定性,对生物的遗传有重要意义。 Ⅱ:(1)分析图示曲线可知,图中实线表示DNA的含量变化。 (2)图中AB段发生在分裂间期,细胞内发生的主要变化是DNA复制和有关蛋白质的合成(染色体复制)。 (3)①纺缍体的出现在有丝分裂前期,即图中BC段;②观察染色体形态和数目的最佳时期在有丝分裂中期,即CD段对应的细胞,该时期染色体形态比较稳定,数目比较清晰,每条染色体的着丝点排列在赤道板上。③染色体加倍发生在有丝分裂后期着丝点分裂后,即DE段。④CD段有丝分裂中期的细胞中,染色体、染色单体、DNA的数目之比为1∶2∶2。
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果蝇翅的形状有3种类型:长翅、小翅和残翅,由两对等位基因(GgHh)共同决定。其中Gg位于常染色体上。当个体中GH基因同时存在时,表现为长翅,G基因不存在时,表现为残翅。两个纯合品系的果蝇进行杂交实验,结果如下表:

杂交组合

亲本

F1

F2

正交

残翅♀×小翅

长翅♀×长翅

长翅:小翅:残翅=934

反交

小翅♀×残翅

长翅♀×小翅

 

请回答:

1)据表分析可推出Hh这对基因位于_______染色体上,理由是____________

2)正交实验中,亲本的基因型是_______________F2中小翅个体的基因型是__________

3)反交实验中,F2的表现型及比例是_____________________________

4)纯种长翅果蝇的幼虫,在25℃条件下培养,成虫均表现为长翅,若在35℃条件下培养,成虫均表现为残翅,但基因型不改变,这种现象称为“表现模拟”。现有一只残翅雌果蝇,请设计一个实验判断它是否属于“表型模拟”。(只考虑Gg这对基因)

实验方法:让上述残翅雌果蝇与___________________________________雄果蝇杂交,产生的幼虫在_______条件下长成成虫,观察成虫的翅型。

结果与结论:①若成虫________________,则说明该残翅雌果蝇属于“表型模拟”。

②若成虫______________________,则说明该残翅果蝇不属于“表型模拟”。

 

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下表是豌豆5种杂交的实验统计数据。

亲本组合
 

后代的表现型及其株数
 

组别
 

表现型
 

高茎红花
 

高茎白花
 

矮茎红花
 

矮茎白花
 


 

高茎红花×矮茎红花
 

627
 

203
 

617
 

212
 


 

高茎红花×高茎白花
 

724
 

750
 

243
 

262
 


 

高茎红花×矮茎红花
 

953
 

317
 

0
 

0
 


 

高茎红花×矮茎白花
 

1251
 

0
 

1301
 

0
 


 

高茎白花×矮茎红花
 

517
 

523
 

499
 

507
 

 

据上表回答:

(1)上述两种相对性状中,显性性状为                    

(2)写出每一杂交组合中两个亲本植株的基因型。以Aa分别表示株高的显、隐性基因,Bb分别表示花色的显、隐性基因。

甲组合为                  。乙组合为                    。丙组合为               

丁组合为                  。戊组合为                   

(3)为最容易获得双隐性个体,应采用的杂交组合是           

 

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下图为光合作用和呼吸作用之间的能量转变图解。下列有关该图的说法中,正确的是( )

A. 只有在强光下同一叶肉细胞呼吸作用产生的二氧化碳直接供自身光合作用利用

B. 光合作用光反应阶段产生的氢只来自水,而呼吸作用产生的氢只来自有机物

C. 耗氧量相同的情况下,同一植株的绿色细胞和非绿色细胞产生的ATP量可能相同

D. 在强光下一株植物所有细胞呼吸消耗的氧气全部来自光合作用过程中产生的氧气

 

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假如水稻高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗稻瘟病(R)对易感稻瘟病(r)为显性,两对性状独立遗传,用一个纯合易感病的矮秆品种(抗倒伏)与一个纯合抗病高秆品种(易倒伏)杂交,F2代中出现既抗病又抗倒伏类型的基因型及其比例为(   

A.ddRR1/8 B.ddRr1/16

C.ddRR1/16ddRr1/8 D.DDrr1/16DdRR1/8

 

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豌豆中高茎(T)对矮茎(t)是显性,绿豆荚(G)对黄豆英(g)是显性,这两对基因是自由组合的,则TtggTtGg杂交后代的基因型和表现型的种类依次是(     )

A.53 B.86 C.64 D.94

 

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