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某植物種子的子葉有黃色和綠色兩種,由兩對基因控制,現有兩個綠色子葉的種子X、Y,種植后分別與純合的黃色子葉植株進行雜交獲得大量種子(F1),子葉全部為黃色,然后再進行如下實驗:(相關基因用M、m和N、n表示)
Ⅰ:X的F1全部與基因型為mmnn的個體相交,所得后代性狀及比例為:黃色:綠色=3:5
Ⅱ.Y的F1全部自花傳粉,所得后代性狀及比例為:黃:綠色=9:7
請答下列問題:
(1)實驗Ⅰ中,花粉成熟前需對母本做的人工操作有
 

(2)Y的基因型為
 
,X的基因型為
 

(3)純合的綠色子葉個體的基因型有
 
種;若讓Y的F1與基因型為mmnn的個體相交,其后代的性狀及比例為
 

(4)遺傳學家在研究該植物減數分裂時,發現處于某一時期的細胞(僅研究兩對染色體),大多數如圖1所示,少數出現了如圖2所示的“十字形”圖象.(注:圖中每條染色體只表示了一條染色單體)
①圖1所示細胞處于
 
期,圖2中發生的變異是
 

②圖1所示細胞能產生的配子基因型是
 
.研究發現,該植物配子中出現基因缺失時不能存活,若不考慮交叉互換,則圖2所示細胞產生的配子因型有
 
種.
考點:基因的自由組合規律的實質及應用,染色體結構變異的基本類型
專題:
分析:綠色與純合的黃色子葉植株進行雜交,F1全部為黃色,說明黃色相對于綠色是顯性性狀.Y的F1全部自花傳粉,所得后代性狀及比例為黃:綠=9:7,9:7是9:3:3:1的變式,說明Y的F1的基因型為MmNn,且M和N同時存在時表現為黃色,其他情況均為綠色,則親本中純合黃色子葉植株的基因型為MMNN,Y的基因型為mmnn.純合黃色子葉植株(MMNN)與綠色植株X雜交,所得F1全部為黃色植株(M_N_),F1(M_N_)與基因型為mmnn的個體相交,所得后代性狀及比例為黃色:綠色=3:5,即其中黃色植株占3/8,則X基因型為Mmnn或mmNn.
解答: 解:(1)實驗I中,人工異花授粉時,需在花粉成熟前對母本去雄、套袋處理.
(2)綠色與純合的黃色子葉植株進行雜交,F1全部為黃色,說明黃色相對于綠色是顯性性狀.Y的F1全部自花傳粉,所得后代性狀及比例為黃:綠=9:7,9:7是9:3:3:1的變式,說明Y的F1的基因型為MmNn,且M和N同時存在時表現為黃色,其他情況均為綠色,則親本中純合黃色子葉植株的基因型為MMNN,Y的基因型為mmnn.純合黃色子葉植株(MMNN)與綠色植株X雜交,所得F1全部為黃色植株(M_N_),F1(M_N_)與基因型為mmnn的個體相交,所得后代性狀及比例為黃色:綠色=3:5,即其中黃色植株占3/8,則X基因型為Mmnn或mmNn.
(3)純合的綠色子葉個體的基因型有3種,即MMnn、mmNN、mmnn;若讓Y的F1(MmNn)與基因型為mmnn的個體相交,其后代的基因型及比例為MmNn(黃色):mmNn(綠色):Mmnn(綠色):mmnn(綠色)=1:1:1:1,可見后代的表現型及比例為黃色:綠色=1:3.
(4)①圖1所示細胞中的染色體正在聯會,處于減數第一次分裂前期(四分體時期);圖2中非同源染色體之間發生交叉互換,屬于染色體結構變異(或易位).
②由于減數第一次分裂后期,同源染色體分離,非同源染色體自由組合,所以圖1所示細胞能產生的配子基因型有4種,即ABEF、AbeF、ABeF、AbEF.若該植物配子中出現基因缺失時不能存活(若不考慮交叉互換),則圖2所示細胞產生的配子因型有2種,即ABEF、AbeF.
故答案為:
(1)去雄、套袋
(2)mmnn    Mmnn或mmNn
(3)3    黃色:綠色=1:3
(4)①減數第一次分裂期   染色體結構變異(或易位)
②ABEF、AbeF、ABeF、AbEF      2
點評:本題考查基因自由組合定律及應用,意在考查考生理解所學知識要點,把握知識間內在聯系的能力;識圖能力和能用文字及數學方式等多種表達形式準確地描述生物學方面的內容的能力和計算能力.
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中生物 來源: 題型:

原核細胞合成分泌蛋白與真核細胞合成分泌蛋白的相同點是(  )
A、合成蛋白質的主要場所都是內質網上的核糖體
B、合成蛋白質的過程都是由染色體上基因控制的
C、控制合成蛋白質時都在細胞核內進行轉錄
D、分泌蛋白質時都要依靠細胞膜的流動性

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科目:高中生物 來源: 題型:

下列關于生物體中物質及其代謝的敘述,錯誤的是( 。
A、抗體是蛋白質,RNA聚合酶也是蛋白質
B、維生素不能在人體中儲存
C、蛋白質的碳鏈骨架徹底氧化分解的產物是二氧化碳和水
D、水也是生物體組織結構的組成成分

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科目:高中生物 來源: 題型:

回答下列有關自穩態調節的問題:
(1)如圖為人的肝臟和小腸及血液流動情況示意圖,安靜時,肝和小腸中產熱量較高的是
 

(2)進食后,血管P、G、H中,血糖濃度最高的是
 
,若某人沒有進食24小時,血管P、G、H中,血糖濃度最高的是
 
,生理學原因是
 

若在節食24小時后,進食一頓午餐,其中包括飯、牛肉和牛奶.一小時后,測定血管G和血管H內的血液成分,結果如下
表1進食后1h的不同血管中的血液成分
氨基酸濃度(mg/100cm3 尿素濃度(mg/100cm3
血管G 10.2 29.0
血管H 7.5 34.0
(3)在血液中,正常氨基酸濃度約為7.2mg/100cm3.為什么血管G內血液氨基酸濃度較正常的高?
 

(4)血管G和血管H之間,氨基酸濃度的下降與尿素濃度的上升是否有關?
 
.為什么?
 

血管P和H 中,尿素含量比較高的是血管
 
血管e和f 中,尿素含量比較高的是血管
 

(5)小腸上皮細胞和肝臟細胞都能合成甘油三酯,其中在小腸上皮細胞中合成的甘油三酯以
 
形式運出,肝臟合成的甘油三酯以
 
形式運出,而多余的膽固醇以
 
 形式運進肝臟,在肝臟中加工成為
 
 排出體外.
(6)若圖中血管發生動脈粥樣硬化是由于動脈內壁上多余的
 
和其它脂質的堆積而增厚引起的疾病,進而引起高血壓。

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科目:高中生物 來源: 題型:

微藻是一類低等植物的總稱,大多為單細胞,廣泛分布在海洋、淡水湖泊等水域,許多種類有很高的經濟價值,如圖l是其中的藍藻細胞模式圖.請回答:

(1)藍藻類微藻含有葉綠素a,只分布于光合作用片層上.光合作用片層相當于葉綠體的
 
,是光反應的場所,暗反應在
 
中完成.
(2)圖2表示甲、乙兩種微藻在不同水溫下的凈光合放氧率:
①若在我省將這兩種微藻混合培養,一年中先出現生長高峰的是
 
;在炎熱的夏季具生長優勢的是
 

②在20℃至30℃之間,微藻乙的呼吸耗氧率隨溫度升高逐漸增加,而凈光合放氧率相對穩定的原因是
 

(3)保持微藻的培養條件不變,當微藻密度超過一定值,會造成凈光合放氧率降低.請從影響光合作用因素的角度分析,主要原因是
 

(4)與高等植物相比,微藻的結構簡單,而固定CO2的能力卻比高等植物高10倍以上,原因可能是微藻
 

A.繁殖能力強    B.適應環境的能力強
C.體積小有利于物質交換    D.沒有生物膜分隔形成的葉綠體.

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科目:高中生物 來源: 題型:

【生物一生物技術實踐】
植酸酶能降低飼料中的植酸而提高磷、鋅、鈣和鐵等的利用率,從而改善動物對礦物質的吸收.在飼料加工業是一種新型的飼料添加劑.以下是科研人員從土壤微生物中分離相關微生物提取植酸酶的過程示意圖.

(1)培養基中除了添加植酸鈣(不溶于水)以外,還應含有
 
、水、無機鹽等基本營養物質,該培養基屬于
 
培養基.
(2)為防止雜菌污染,要對培養基和培養皿等進行
 
,而且須將接種后的培養皿呈
 
狀態放置.
(3)圖中所采用的接種方法是
 
,實驗結果顯示A~E五種菌株中,
 
是產植酸酶的理想菌株.
(4)獲得目的菌以后,若要用于生產,還需要進行
 
.從微生物的多種蛋白質中提取植酸酶可采用
 
方法.

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科目:高中生物 來源: 題型:

光合作用和細胞呼吸是植物體內兩個重要的生理過程.類囊體是進行光合作用的重要場所之一.其部分代謝過程如圖所示.請回答下列問題.
(1)圖中的B代表分布在類囊體膜上的
 
合成酶復合體,M接受e-并和N結合,則M和N分別代表的物質是
 

(2)ATP、RuBP、類囊體膜共有的組成元素是
 

(3)能為碳反應提供能量的物質是圖中的
 

(4)若葉肉細胞間腺A物質濃度比外界大氣高,原因是
 

(5)葉綠體基質中的A進入相鄰細胞的線粒體被利用至少要穿過
 
層單位膜,細胞需氧呼吸過程中,CO2產生于
 
循環階段.

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科目:高中生物 來源: 題型:

下表為5種限制性核酸內切酶(以下簡稱“限制酶”)的識別序列和切割位點(箭頭位置),某線性DNA分子含有4個B amH I的識別序列、4個Bst I的識別序列,3個 BgI II的識別序列;據此判斷下列敘述中,正確的是(  )
限制酶   
BglⅡ

BbvCⅠ

Sau3AⅠ
BamHⅠ BstⅠ
識別序列和切割點 A↓GATCT
TCTAG↑A
CC↓TCAGC
GGAGT↑CG
↓GATC
CTG↑
G↓GATCC
CCTAG↑G
G↓GATCC
CCTAG↑G
A、該DNA分子能被Sau3A I切成12個片段
B、一種特定序列只能被一種限制酶識別并在特定位點被切割
C、兩個能夠互補配對的DNA片段所具有的粘性末端一定相同
D、用BgI II、BamH I兩種限制酶和DNA連接酶對該DNA分子進行反復切割、連接操作,若干循環后,BamH I的識別序列將少于4個

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科目:高中生物 來源: 題型:

下列過程中未發生生長素極性運輸的是(  )
A、頂端優勢
B、莖的向光性
C、根的向地性
D、培育無子番茄

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