下列有关人类性別决定与伴性遗传的叙述,错误的是
A. 性别决定的方式为XY型 B. 父亲色盲,女儿一定色盲
C. 性别是由性染色体决定 D. 红绿色盲为伴X染色体隐性遗传
如图所示为某种动物个体的某些细胞分裂过程,下列说法不正确的是( )
A.甲、丙两细胞都发生了基因重组 B.图中的细胞均含同源染色体
C.可属于卵原细胞分裂过程的是甲、乙、丁 D.乙、丁的染色体数与体细胞的染色体数相同
下列能正确表示两对等位基因(A和a、B和b)分别位于两对同源染色体上的是( )
A. B. C. D.
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(株) | 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)。
(2)F1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。
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·L-1和1 200 μmol·L-1时,更有利于该植物生长的温度分别是______________。当CO2浓度为200 μmol·L-1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______________________________。
(2)CO2在RuBP羧化酶作用下与C5结合生成C3,据图乙分析,A→B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”);B→C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O2和CO2的相对浓度。
在叶绿体中,在RuBP羧化酶催化下C5与________(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可_____________________。
千岛湖是1960年为建设水电站而筑坝蓄水形成的大型人工湖,人工湖构建以来气候变化相对稳定,1998、1999年发生大面积藻类水华。为探究水华爆发的原因,研究者分析并调查了影响藻类数量变动的主要环境因素,结果如下图。据此回答下列问题:
(1)鲢鱼、鳙鱼与浮游动物三者的关系是____________。
(2)藻类水华的发生通常被认为是氮、磷污染导致水体富营养化的结果。水体富营养化后,水中含氧量降低。分析图2发现,“水体富营养化”学说不能很好解释1998、1999年千岛湖水华发生的原因,依据是__________________________________________。
不同年份鲢鱼、鳙鱼数量相对值 | ||
年份 | 鲢鱼、鳙鱼 | 银鱼 |
1993~1997 | 6.66 | 5.43 |
1998~1999 | 2.16 | 7.72 |
(3)由表及图1、2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。
(4)由于千岛湖是人工湖泊,发育时间较短,因此生态系统的____________简单,稳定性较差。千岛湖水华现象警示我们,要降低人工湖泊水华发生的频率,可以采用____________________________等措施。