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【题目】斑马鱼的酶D由17号染色体上的D基因编码。具有纯合突变基因(dd)的斑马鱼胚胎会发出红色荧光。利用转基因技术将绿色荧光蛋白(G)基因整合到斑马鱼17号染色体上,带有G基因的胚胎能够发出绿色荧光。未整合G基因的染色体的对应位点表示为g。用个体M和N进行如下杂交实验。

(1)根据上述杂交实验推测:

①亲代M的基因型是________(选填选项前的符号)。

a. DDgg b. Ddgg

②子代中只发出绿色荧光的胚胎基因型包括_______(选填选项前的符号)。

a. DDGG b. DDGg c. DdGG d. DdGg

(2)杂交后,出现红.绿荧光(既有红色又有绿色荧光)胚胎的原因是亲代___________(填“M”或“N”)的初级精(卵)母细胞在减数分裂过程中,同源染色体的___________发生了交换,导致染色体上的基因重组。通过记录子代中红.绿荧光胚胎数量与胚胎总数,可计算得到该亲本产生的重组配子占其全部配子的比例,算式为_____________

【答案】 b b、d N 非姐妹染色单体 4×(红·绿荧光胚胎数量/胚胎总数)

【解析】试题分析:本题考查自由组合、连锁互换定律,考查自由组合、连锁互换定律的应用,解答此题可根据题干文字信息判断四种表现型的基因组成,进而根据N的基因组成分析后代出现四种表现型的原因

(1)①根据题意,具有纯合突变基因(dd)的斑马鱼胚胎会发出红色荧光带有G基因的胚胎能够发出绿色荧光,根据亲代M无荧光,可推测其基因型为D gg,根据后代有发出红色荧光的胚胎,可确定其基因型是是Ddgg。

②子代中只发出绿色荧光的胚胎,由N提供DG基因,M提供的基因为Dg

dg,基因型为DDGgDdGG。

(2)既有红色荧光又有绿色荧光的胚胎的基因组成为ddG ,亲代M(基因型为Ddgg)不管是否发生交叉互换,产生的配子Dgdg各占1/2,既有红色荧光又有绿色荧光的胚胎的基因组成应该为ddGg;亲代N(基因型为DdGg)应该提供dG配子,由N的基因在染色体分布图可以直接看出,亲代N在减数分裂过程发生非姐妹染色单体的交叉互换的前提下,产生重组配子dG,设重组配子比例为m,则dG配子的概率为m/2,产生ddGg的概率=(m/2)×(1/2)=m/4=·绿荧光胚胎数量/胚胎总数则该亲本产生的重组配子占其全部配子的比例m=4×(红·绿荧光胚胎数量/胚胎总数)。

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【题目】下图一表示叶绿体中色素的吸收光谱(颜色深、浅分别表示吸收量多、少),图二表示某科研人员获得一种胡萝卜素完全缺失的水稻突变体与野生型光合作用强弱对比。请据图回答:

(1)图一中 甲、乙分别是_______的吸收光谱

A.类胡夢卜素、叶绿素

B.叶绿素、类胡萝卜素

C.叶黄素、叶绿素

D.叶黄素、胡梦卜素

(2)将该水稻突变体叶片进行红光照射吸收测定,与正常叶片相比,光吸收量________(填“量著减少”、“基本不变”或“完全不变”)。

(3)该突变体和野生型水稻的O2释放速率与光照强度的关系如图二所示(假设充合作用的产物和呼吸作用的底物均为葡萄糖)。当光照强度为n时,与野生型相比,突变体单位面积叶片中CO2消耗速率_______(填“相等”、“较大”或“较小”)。当光照强度为m时,测得突变体叶片气孔开放程度比野生型更大,据此推测,突变体固定CO2形成___________的速率更快,对光反应产生的_________消耗也更快,进而提高了光合作用放氧速率。

(4)在其他都条件适宜的环境中,当光照强度在n以下时,突变体的放氧速率低于野生型,推测其原因可能是突变体所含的________少于野生型,致使光反应过程叶绿体吸收__________效率低于野生型。保持光照强度m和其他环境因素不变,通过某种措施使突变体叶片气孔开放程度突然减小,则在短时间内,突变体叶片细胞中ATP的含量变化是____________(填“上升”或“下降”)。

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