分析 1、基因突变的特点:普遍性、随机性、不定向性、多害少利性、低频性.
2、分析柱形图:无花瓣花:大花瓣花:小花瓣花=4:4:1.
解答 解:(1)根据题干信息“用射线辐射处理一批纯合的白色小花瓣花的种子”可知上述育种方法为诱变育种.控制花色、花瓣的基因都可以发生基因突变,说明基因突变具有随机性.
(2)育种员甲选取一株诱变产生的开红花的植株进行自交,获得的105株子代均开红花,甲由此判断控制红花的基因为隐性基因a.若诱变获得的开红花植株的基因型为AA,自交后代也均开红花,因此甲的结论不正确.105株子代均开红花,若花色的遗传为完全显性,则开红花植株的基因型为AA或aa,其自交后代的基因型也均为AA或aa,因此从105株子代中任取一株与纯合开白花植株杂交,子代的表现型为均开红花或均开白花.
(3)育种员乙选取一植株数株开白色大花瓣花的植株自交,子代表现型及比例为白色大花瓣花:白色小花瓣花:无花瓣花=2:1:1,即子代均开白花,由于红花为隐性性状,则该植物关于花色的基因型为AA;后代大花瓣花:小花瓣花:无花瓣花=2:1:1,这是“3:1”的变式,说明该植物的基因型为Bb.因此,乙选取的植株的基因型为AABb.大花瓣的基因型为Bb,假设一:小花瓣花的基因型为BB,无花瓣的基因型为bb,根据图中信息可知,Fn的花瓣的基因型及比例为:Bb:BB:bb=4:4:1,即Bb和BB的基因型频率均为$\frac{4}{9}$,bb的基因型频率为$\frac{1}{9}$,则Fn中B的基因频率$\frac{4}{9}×\frac{1}{2}+\frac{4}{9}=\frac{2}{3}$;假设二:小花瓣花的基因型为bb,无花瓣的基因型为BB,根据图中信息可知,Fn的花瓣的基因型及比例为:Bb:bb:BB=4:4:1,即Bb和bb的基因型频率均为$\frac{4}{9}$,BB的基因型频率为$\frac{1}{9}$,则Fn中B的基因频率$\frac{1}{9}+\frac{4}{9}×\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$.由此可知,Fn中B的基因频率为$\frac{1}{3}$或$\frac{2}{3}$.由于自交后代基因频率保持不变,因此Fn-1中B的基因频率也为$\frac{1}{3}$或$\frac{2}{3}$.
故答案为:
(1)诱变育种 随机
(2)不正确若诱变获得的开红花植株的基因型为AA,自交后代也均开红花 均开红花或均开白花
(3)AABb $\frac{1}{3}$或$\frac{2}{3}$
点评 本题结合图解,考查基因突变、基因自由组合定律的实质及应用,要求考生识记基因突变的概念及特点,掌握基因突变在育种工作中的应用;掌握基因自由组合定律的实质,能利用基因频率或基因型频率进行相关计算,有一定的难度.
科目:高中生物 来源: 题型:选择题
| A. | 生态系统的营养结构决定其自我调节能力的大小 | |
| B. | 生物多样性的直接价值明显小于它的间接价值 | |
| C. | 为了保护行将灭绝的动物,最好为其建立自然保护区 | |
| D. | 蜜蜂通过“跳舞”告诉同伴蜜源属于行为信息 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
| A. | 若C1表示传递给分解者的能量,则B1表示未被利用的能量 | |
| B. | 图中B表示桑树呼吸作用散失的能量 | |
| C. | 图中C可表示桑树用于生长、发育、繁殖的能量 | |
| D. | 图中$\frac{{D}_{1}}{D}$可表示第一营养级到第二营养级的能量传递效率 |
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题
| a、b的值/温度 | 26℃ | 27℃ | 28℃ | 29℃ |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b | 3 | 3 | 2 | 1 |
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
| A. | 基因中3个核苷酸的缺失属于染色体结构变异中的缺失 | |
| B. | 蛋白质中个别氨基酸的改变不会影响其功能 | |
| C. | 有患此病的家族不需进行遗传咨询 | |
| D. | 基因可通过控制蛋白质结构来控制生物体的性状 |
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
| A. | 激素含量少,但是作用效果显著 | |
| B. | 激素通常需要体液运输 | |
| C. | 激素作用于靶细胞或者靶器官之后通常被灭活 | |
| D. | 激素含量少,所以作用时间短 |
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