32.在牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种,即叶片内含氰(HCN)的和不含氰的。现已研究查明,白花三叶草的叶片内的氰化物是经下列生化途径产生的:
产氰糖苷酶 氰酸酶
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前体物
含氰糖苷
氰
基因D 基因H
基因D、H分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,d、h无此功能。现有两个不产氰的品种杂交,F1全部产氰,F1自交得F2,F2中有产氰的,也有不产氰的,将F2各表现型的叶片的提取液作实验,实验时在提取液中分别加入含氰糖苷酶和氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于下表:
|
叶片 |
表现型 |
提取液 |
提取液中加入含氰糖苷 |
提取液中加入氰酸酶 |
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叶片Ⅰ |
产氰 |
含氰 |
产氰 |
产氰 |
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叶片Ⅱ |
不产氰 |
不含氰 |
不产氰 |
产氰 |
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叶片Ⅲ |
不产氰 |
不含氰 |
产氰 |
不产氰 |
|
叶片Ⅳ |
不产氰 |
不含氰 |
不产氰 |
不产氰 |
据表回答问题:
(1)氰在牧草叶肉细胞的 中,由生化途径可以看出基因与生物性状的关系是: 。
(2)两个不产氰品种的基因型是 ;在F2中产氰和不产氰的理论比为 。
(3)叶片Ⅱ叶肉细胞中缺乏 酶,叶片Ⅲ可能的基因型是 ;
(4)从代谢的角度考虑,怎样使叶片Ⅳ的提取液产氰?说明理由。
30.下表是某种群基因库中等位基因B、b从1900年至1970年间的变化数据。仅从该表中数据还不能说明 ( )
|
年
份 |
1900 |
1910 |
1920 |
1930 |
1940 |
1950 |
1960 |
1970 |
|
基因B的频率 |
0.99 |
0.81 |
0.64 |
0.49 |
0.36 |
0.25 |
0.16 |
0.10 |
|
基因b的频率 |
0.01 |
0.19 |
0.36 |
0.51 |
0.64 |
0.75 |
0.84 |
0.90 |
A.1900年具有显性状个体数量远远大于具有隐性性状的个体数量
B.1930年具有显性性状的个体与具有隐性性状的个体所占比例接近
C.环境选择使显性纯种逐步减少
D.隐性纯种能适应这一时期中的环境变化