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【题目】某小组利用某自花传粉植物进行两组杂交实验,杂交涉及的四对相对性状分别是:红果与黄果、子房二室与多室、圆形果与长形果、单一花序与复状花序。亲本杂交得到通过自交得到,其表现型及比例如下表所示。请回答下列问题。

级别

杂交组合

表现型

表现型及个体数

红果二室×黄果多室

红果二室

红果二室∶红果多室∶黄果二室∶黄果多室=45016015050

红果多室×黄果二室

红果二室

红果二室∶红果多室∶黄果二室∶黄果多室=46015016050

圆果单花×长果复花

圆果单花

圆果单花∶圆果复花∶长果单花∶长果复花=6609090150

圆果复花×长果单花

圆果单花

圆果单花∶圆果复花∶长果单花∶长果复花=51024024010

1)根据表中甲组数据可得出的结论是:控制甲组两对相对性状的基因遵循基因的______________定律,依据是____________________________

2)根据表中乙组数据中每对相对性状表现型的分离比都符合_________,依据是_______________________________________

3)某同学用黄果多室与甲组的进行杂交,其子代表现型的比例为_________,此实验方法叫作________

【答案】自由组合 中两对相对性状表现型的分离比符合9331 31 中两对相对性状表现型的分离比不符合9331 1111 测交

【解析】

1.基因自由组合定律的实质:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。

2. 根据表中甲的数据可知,的红果、二室均为显性性状,甲的两组的表现型之比均接近9331,所以控制甲组两对相对性状的基因遵循基因的自由组合定律。

1)因题干说明是自花传粉植物,故杂交的品种均为纯合子。根据表中甲的数据可知,的红果、二室均为显性性状,甲的两组的表现型之比均接近9331,所以控制甲组两对相对性状的基因遵循基因的自由组合定律。

2)乙组的的圆果、单一花序均为显性性状,中第一组圆∶长 、单∶复,第二组:圆∶长、单∶复,但两组的四种表现型之比均不是9331,说明控制每一对性状的基因均遵循分离定律,控制这两对性状的基因不遵循自由组合定律。

3)根据表中甲组的杂交实验得到的均为双显性杂合子,的性状分离比符合9331,说明产生的四种配子的比例是1111,所以用分别与黄果多室双隐性个体测交,就出现1111的比例。

练习册系列答案
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【题目】下图表示豌豆杂交实验时F1自交产生F2的结果统计。对此说法不正确的是(

A. 这个结果能够说明黄色和圆粒是显性性状

B. 这两对相对性状的遗传只遵循分离定律

C. F1的表现型和基因型能确定

D. 亲本的表现型和基因型不能确定

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【题目】豌豆是研究遗传规律理想材料的原因不包括

A. 单性花进行杂交时无需去雄

B. 当年播种,当年开花结实

C. 是严格闭花、自花受粉植物

D. 有多对易于区分的相对性状

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【题目】下图为植物细胞内ATPADP相互转化的示意图,下列相关叙述正确的是(

A.在转化过程中存在着能量的释放和储存

B.ATP的水解过程通常与放能反应相联系

C.上述相互转化过程属于细胞内的可逆反应

D.上述相互转化的能量供应机制是真核生物所特有

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【题目】泡菜在发酵期间,由于乳酸菌的发酵作用,乳酸不断积累,因此可以根据微生物的活动情况和乳酸积累量,将泡菜发酵过程分为三个阶段。

1)发酵初期:蔬菜刚入坛时,其表面带入的微生物主要是不抗酸的酵母菌。其中的酵母菌最初的呼吸作用方式是________,相应的反应式是__________。发酵初期氧气耗尽,乳酸发酵开始。

2)发酵中期:乳酸发酵使乳酸不断积累,pH下降,无氧状态稳定,乳酸菌开始活跃,并产生大量乳酸,乳酸的积累量可达到0.6%0.8%pH3.53.8。这一期间为泡菜完全成熟阶段,泡菜有酸味而且清香。分析此时期坛内其他微生物的生长情况:____________,原因是_____________

3)发酵后期:在此期间继续进行乳酸发酵,乳酸含量继续增加,可达1.0%以上。当乳酸含量达到1.2%以上时,发酵速度会逐渐变缓甚至停止,主要原因是:__________________。此阶段泡菜酸度过高、风味已不协调。

4)在泡菜的腌制过程中,还要跟踪检测亚硝酸盐的含量,膳食中的亚硝酸盐一般________(会、不会)危害人体健康。亚硝酸盐在特定的条件下会转变成致癌物___________________

5)发酵结束后,要测定泡菜中的亚硝酸盐含量。测定亚硝酸盐含量的原理是:在盐酸酸化条件下,亚硝酸盐先与_____________发生___________反应,然后与N1-萘基乙二胺盐酸盐结合形成__________色染料。

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【题目】美国生物学家马古利斯(LynnMargulis)于1970年出版的《真核细胞的起源一共生起源假说》书中提出了关于线粒体和叶绿体的内共生起源学说。她认为,细菌和蓝藻被原始真核单细胞生物吞噬后有些未被消化,在长期的共生过程中演化成了线粒体和叶绿体(如下图所示)。回答下列问题:

1)与原始真核单细胞比较,细菌和蓝藻在结构上的主要特征是__________________

2)原始真核单细胞吞噬细菌、蓝藻的方式体现了细胞膜具有____________的结构特点,该特点的结构基础是_________________________________________________

3)由线粒体和叶绿体的演化形成过程推测,线粒体和叶绿体内可能含有的细胞器是____________,二者具有双层膜结构的原因是_________________________________________________

4)下列事实中,能为马古利斯的观点提供依据的是_________

①吞噬现象普遍存在,如白细胞吞噬病菌

②线粒体能大量集中在细胞代谢旺盛部位

③叶绿体能在叶肉细胞内随着细胞质流动

④线粒体和叶绿体内含有DNARNA,在遗传上具有一定的自主性

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【题目】某蛋白质分子含有a条肽链,共有b个氨基酸构成.如果氨基酸的平均相对分子质量是c,则该蛋白质的相对分子质量( )

A. bc﹣18+18a B. bc

C. bc﹣18﹣18a D. bc+18﹣18a

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【题目】(一)甲图为植物细胞内的某种生理活动,乙图为植物在温度为15 ℃(实线)和25 ℃(虚线)时光照强度和氧气释放速度的变化关系)。请据图分析下列问题:

(1)甲图中,①过程中植物需要从外界吸收二氧化碳,若要研究二氧化碳的去向,通常采用_________方法;②过程产生的C6H12O6被分解成二氧化碳的场所有___________________

(2)请根据乙图分析该植物在15℃、10千勒克斯的光照条件下,每小时光合作用所产生的氧气量是________mg。

(3)如果在阴雨天气,温室内光照强度小于5千勒克斯,请据乙图判断采取什么措施可以有助于提高产量__________________________________

(二)将某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)CO2在RuBP羧化酶作用下与C5结合生成C3,据图分析,A→B的变化是由于叶肉细胞吸收CO2速率_________,B→C保持稳定的内因是受到___________限制。

(2)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,反应的相对速度取决于O2和CO2的相对浓度。

在叶绿体中,在RuBP羧化酶催化下C5___________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___________

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【题目】科学家通过转基因技术获得了含有人生长激素基因的奶牛,如果要加速转基因奶牛的繁育,可以对此转基因奶牛进行克隆(如图所示),请结合图示回答下列问题:

(1)在进行细胞培养时,要对取自转基因奶牛的组织细胞用胰蛋白酶进行分散处理,形成单个细胞,不用胃蛋白酶处理的理由____________

(2)用于核移植的供体细胞,一般都选用传代10代以内的细胞,原因是_____________

(3)将进行培养的供体细胞的细胞核注入去核的卵母细胞中,此时卵母细胞处于__________________期(填分裂时期),去除卵母细胞细胞核的目的是_______________

(4)干扰素是一种糖蛋白,一般不用传统的转基因大肠杆菌生产,因为_____________

(5)为避免杂菌污染,整个过程要求在____________的环境下培养,培养的空气中通常需含5%的CO2,目的是________________________

(6)此转基因奶牛的克隆过程中用到的技术______________

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