题目内容
【题目】科学家发现多数抗旱性农作物能通过细胞代谢,产生一种代谢产物,调节根部细胞液的渗透压,此代谢产物在叶肉细胞和茎部细胞中却很难找到.请回答下列问题:
(1)这种代谢产物在茎部和叶肉细胞中很难找到,而在根部细胞中却能找到,究其根本原因是 .
(2)现有某抗旱农作物,体细胞内有一个抗旱基因(R),其等位基因为r(旱敏基因). 研究发现R、r的部分核苷酸序列如下:抗旱基因(R):CAAG 旱敏基因(r):CATG.据此分析,抗旱基因突变为旱敏基因的根本原因是 .
(3)己知抗旱性(R)对旱敏性(r)为显性,多颗粒(D)对少颗粒(d)为显性,两对等位基因分别位于两对同源常染色体上.纯合的旱敏性多颗粒植株与纯合的抗旱性少颗粒植株杂交,F1自交,F2抗旱性多颗粒植株中双杂合子占的比例是 . 若拔除F2中所有的旱敏性植株后,剩余植株随机交配,F3中旱敏性植株的比例是 .
(4)请利用抗旱性少颗粒(Rrdd)和旱敏性多颗粒(rrDd)两植物品种作试验材料,设计一个快速育种方案,使后代个体全部都是抗旱性多颗粒杂交种(RrDd),用文字简要说明 第一步:;
第二步: .
【答案】
(1)基因的选择性表达
(2)碱基对替换
(3) ;
(4)用(Rrdd)和(rrDd)通过单倍体育种得到(RRdd)和(rrDD);然后让它们杂交得杂交种(RrDd)
【解析】解:(1)由于基因的选择性表达,抗旱细胞代谢产物在根细胞中表达,在茎部和叶肉细胞中不表达,因此这种代谢产物在茎部和叶肉细胞中很难找到,而在根部细胞中却能找到.(2)由题意知,抗旱基因的脱氧核苷酸序列是CAAG,旱敏基因的脱氧核苷酸序列是CATG,A被T替换,因此抗旱基因突变为旱敏基因的根本原因是碱基对替换.(3)由题意知,抗旱性(R)对旱敏性(r)为显性,多颗粒(D)对少颗粒(d)为显性,两对等位基因分别位于两对同源常染色体上,因此遵循自由组合定律,纯合的旱敏性多颗粒植株的基因型是rrDD,纯合的抗旱性少颗粒植株的基因型是RRdd,二者杂交子一代的基因型是RrDd,F1自交,F2的基因型及比例是R_D_:R_dd:rrD_:rrdd=9:3:3:1,其中R_D_是抗旱性多颗粒植株,其中双杂合子是RrDd,占抗旱性多颗粒植株的比例是 ;对于抗旱和旱敏这一对相对性状来说,子二代的基因型及比例是RR:Rr:rr=1:2:1,除掉旱敏植株rr,抗旱植株RR:Rr=1:2,随机交配,F3中旱敏性植株的比例rr= .(4)利用抗旱性少颗粒(Rrdd)和旱敏性多颗粒(rrDd)两植物品种作试验材料,设培育出后代个体全部都是抗旱性多颗粒杂交种(RrDd),第一步先培育出RRdd、rrDD的个体,快速获得纯合体的方法是单倍体育种,然后让RRdd与rrDD杂交,得到的后代都是基因型为RrDd个体.
所以答案是:(1)基因的选择性表达(2)碱基对替换(3) ; (4)第一步:用(Rrdd)和(rrDd)通过单倍体育种得到(RRdd)和(rrDD)
第二步:然后让它们杂交得杂交种(RrDd)
【考点精析】利用基因的自由组合规律的实质及应用和基因突变的原因和结果对题目进行判断即可得到答案,需要熟知基因的自由组合定律的实质是:位于非同源 染色体上的非等位基因的分离或组合互不干扰的,在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时, 非同源染色体上的非等位 基因 自由组合;基因突变的结果使一个基因变成它的等位基因.
【题目】豚鼠毛的颜色由两对等位基因(E和e,F和f)控制,其中一对等位基因控制色素的合成,另一对等位基因控制颜色的深度,豚鼠毛的颜色与基因型的对应关系见表.
基因型 | E_ff | E_Ff | E_FF或ee_ _ |
豚鼠毛颜色 | 黑色 | 灰色 | 白色 |
某课题小组用一只基因型为EeFf的雄性灰毛豚鼠探究两对等位基因(E和e,F和f)在染色体上的位置,进行了以下实验,请补充完整并作出相应预测.
实验假设:两对等位基因(E和e,F和f)在染色体上的位置有以下三种类型.请画出第三种类型
(1)实验方法: , 观察并统计其子代豚鼠毛的颜色和比例.
(2)可能的实验结果(不考虑交叉互换)及相应结论: ①若子代豚鼠表现为 , 则两对基因分别位于两对同源染色体上,符合图中第一种类型;
②若子代豚鼠表现为 , 则两对基因在一对同源染色体上,符合图中第二种类型;
③若子代豚鼠表现为 , 则两对基因在一对同源染色体上,符合图中第三种类型.(请在C图中标出基因在染色体上的位置)
【题目】某实验小组利用新鲜的绿叶为材料,进行绿叶中色素的提取与分离实验,实验结果如图所示.请回答下列问题:
(1)分离绿叶中的色素常用纸层析法,该方法的原理是 . A,B是滤纸条上的标记,根据实验现象可知层析液最先所处的位置是(填“A”或“B”)处.
(2)在色素的提取与分离过程中,偶然发现某植株缺失第Ⅲ条色素带. ①缺失第Ⅲ条色素带的植株不能合成 , 导致对光的吸收能力明显减弱.
②该实验小组为了研究缺失第Ⅲ条色素带的植株(甲)和正常的植株(乙)光合作用速率的差异,在不同的光照强度下测定了两植株的C02吸收速率,结果如表所示:
光照强度(klx) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
C02吸收速率(mgm﹣2h﹣1) | 甲 | ﹣3.6 | ﹣0.72 | 2.4 | 3.0 | 4.8 | 6.9 | 7.2 |
乙 | ﹣4.6 | ﹣1 | 2.4 | 3.6 | 5.8 | 7.9 | 8.8 |
根据表格中信息可知,更适合在强光下生活的是植株(填“甲”或“乙”.当光照强度为15klx时,植株甲的光合作用速率(填“大于”“小于”或“等于”)植株乙;当光照强度为30klx时,植株甲积累的葡萄糖的量约为mgm﹣2h﹣1 .