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某植物性别有两性株(植株开有雌花和雄花)和雌株(植株只开有雌花)。研究人员让纯合...

某植物性别有两性株(植株开有雌花和雄花)和雌株(植株只开有雌花)。研究人员让纯合高秆柳叶雌株与纯合矮秆掌状叶两性株杂交,F2的表现型及植株数量如下表。请回答:

F2表现型

高秆掌状叶两性株

矮秆掌状叶两性株

高秆柳叶雌株

矮秆柳叶雌株

总数

数量()

1 439

482

469

158

2 548

 

 

1)据实验结果推测,该植物三对相对性状的遗传遵循基因自由组合定律的有____________________________(株高与叶形/株高与性别/叶形与性别)

2F1表现型为______________________。若株高、叶形与性别分别受一对等位基因控制,在不考虑性别的情况下,F2高秆掌状叶两性株的基因型有________种,F2矮秆掌状叶两性株中杂合子占__________

3)为确定F2中某株高秆柳叶雌株是否为纯合子,可选用F2中表现型为________________的个体与其杂交,若后代性状表现为_____________________________,则该株植株为纯合子。

 

株高与叶形、株高与性别 高秆掌状叶两性株 4 2/3 矮秆掌状叶两性株 全为高秆(掌状叶两性株)(或高秆柳叶雌株和高秆掌状叶两性株) 【解析】 分析表格:F2代中,高秆:矮秆=(1439+469):(482+158)=3:1,说明高杆相对于矮秆是显性性状;掌状叶:柳叶=(1439+482):(469+158)=3:1,说明掌状叶相对于柳叶为显性性状;正常两性株:雌株=(1439+482):(469+158)=3:1,说明正常两性株相对于雌株是显性性状。 (1)根据表中信息可知,高秆掌状叶:矮秆掌状:高秆柳叶:矮秆柳叶=9:3:3:1,说明控制高杆相对于矮秆为显性性状、掌状叶相对于柳叶为显性性状,且控制这两对性状的基因位于两对同源染色体上,遵循基因自由组合定律;而掌状叶和正常两性株(或柳叶和雌株)总是同时出现,说明控制叶形和性别花序的两对基因位于同一对同源染色体上,不遵循基因自由组合定律,综合以上可知,该植物三对相对性状的遗传遵循基因自由组合定律的有株高与叶形、株高与性别。 (2)由以上分析可知,高杆、掌状叶和正常两性株为显性性状,因此用纯合高秆柳叶雌株和纯合矮秆掌状叶正常两性植株为亲本,F1表现型为高秆掌状叶正常两性株;F2高秆掌状叶两性株的基因型有2×2=4种,F2代高秆掌状叶正常两性株中,纯合子概率为1/3,则杂合子的比例2/3。 (3)鉴定高秆柳叶雌株植物的基因型,可采用测交法,即用矮秆掌状叶正常两性株为亲本与其杂交,若后代性状表现全为高秆(掌状叶两性株)(或高秆柳叶雌株和高秆掌状叶两性株),则该株植物为纯合高秆柳叶雌株。
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图甲表示在不同温度条件下CO2浓度对某植物净光合速率的影响;图乙表示将该种植物叶片置于适宜的光照和温度条件下,叶肉细胞中C5的相对含量随细胞间隙CO2浓度的变化曲线。请回答下列问题:

1)据图甲可知,当CO2浓度分别为600 μmol·L11 200 μmol·L1时,更有利于该植物生长的温度分别是______________。当CO2浓度为200 μmol·L1时,28 ℃条件下该植物净光合速率明显低于20 ℃和15 ℃,原因可能是______________________________

2CO2RuBP羧化酶作用下与C5结合生成C3,据图乙分析,AB的变化是由于叶肉细胞吸收CO2速率________(答:“增大”或“减小”),在此阶段暗反应消耗ATP的速率________(答:“增大”或“减小”);BC保持稳定的内因是受到___________________限制。

3)研究发现,绿色植物中RuBP羧化酶具有双重活性,催化如下图所示的两个方向的反应,反应的相对速率取决于O2CO2的相对浓度。

在叶绿体中,在RuBP羧化酶催化下C5________(物质)反应,形成的___________进入线粒体放出CO2,称之为光呼吸。光合产物1/3以上要消耗在光呼吸底物上,据此推测,CO2浓度倍增可以使光合产物的积累增加,原因是高浓度CO2_____________________

 

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不同年份鲢鱼、鳙鱼数量相对值

年份

鲢鱼、鳙鱼

银鱼

19931997

666

543

19981999

216

772

 

3)由表及图12综合分析,湖中鲢鱼、鳙鱼主要捕食____________,由于渔业的过度捕捞以及银鱼数量的增加可能会导致鲢鱼、鳙鱼及浮游动物数量_________,使藻类数量增加,最终导致了水华的发生。

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