题目内容
5.(1)在该小鼠的种群中,控制体重的基因型有27种.用图中亲本杂交获得F1,F1雌雄个体相互交配获得F2,则F2中成鼠体重介于亲本之间的个体占$\frac{31}{32}$
(2)若图中父本在精子形成过程中因为减数分裂时同源染色体未分离,受精后形成一只XXY的小鼠,小鼠成年后,如果能进行正常的减数分裂,则可形成4种性染色体不同的配子.
(3)将小鼠生发层细胞染色体上的DNA用3H标记后(即第一代细胞)转移到无放射性的培养液中培养,在第二代细胞进行分裂的后期,每个细胞中含放射性的染色体40条.
(4)小鼠的有毛与无毛是一对相对性状,分别由等位基因E、e控制,位于1、2号染色体上.经多次实验,结果表明,上述亲本杂交得到F1后,让F1的雌雄小鼠自由交配,所得F2中有毛鼠所占比例总是$\frac{2}{5}$,请推测其最可能的原因是E基因显性纯合致死
(5)小鼠的体色由两对基因控制,Y代表黄色,y代表鼠色,B决定有色素,b决定无色素(白色).已知Y与y位于1、2号染色体上,图中母本为纯合黄色鼠,父本为纯合白色鼠.请设计实验探究另一对等位基因是否也位于1、2号染色体上(仅就体色而言,不考虑其他性状和交叉互换).
第一步:选择图中的父本和母本杂交得到F1;
第二步:让F1雌雄成鼠自由交配得到F2 (或多只F1雌鼠与父本小白鼠交配)
第三步:观察统计F2中小鼠的毛色(或观察统计子代小鼠的毛色)
结果及结论:
①若子代小鼠毛色表现为黄色:鼠色:白色=9:3:4,则另一对等位基因不位于1、2号染色体上;
②若子代小鼠毛色表现为黄色:白色=3:1,则另一对等位基因也位于1、2号染色体上.
分析 根据题意和图示分析可知:由于该品系成年小鼠的体重受独立遗传的三对等位基因Aa、Dd、Ff控制,且分别位于三对同源染色体上,符合基因的自由组合规律,同时三对等位基因控制的显性基因具有叠加效应,据此答题.
解答 解:解:(1)由于该品系成年小鼠的体重受独立遗传的三对等位基因A-a、D-d、F-f控制,每对基因有3种组合,所以控制体重的基因型有3×3×3=27种;亲本杂交获得F1,F1雌雄个体相互交配获得F2,则F2中成鼠体重与父本相同的个体占$\frac{1}{4}$×$\frac{1}{4}$×$\frac{1}{4}$=$\frac{1}{64}$,与母本相同的个体占$\frac{1}{4}$×$\frac{1}{4}$×$\frac{1}{4}$=$\frac{1}{64}$,所以与亲本相同的个体占$\frac{1}{64}$+$\frac{1}{64}$=$\frac{1}{32}$,因此F2中成鼠体重介于亲本之间的个体占1-$\frac{1}{32}$=$\frac{31}{32}$.
(2)减数分裂过程中同源染色体分开,非同源染色体自由组合,故基因性染色体组成为XXY的小鼠在形成精子的时候,可形成性染色体组成不同的4种配子:XX、Y、XY、X.
(3)由于DNA分子的复制是半保留复制,所以小鼠生发层细胞染色体上的DNA用3H标记后,转移到无放射性的培养液中培养,在第二代细胞进行分裂的后期,由于只进行了一次染色体复制,因而每条染色单体上的DNA中都含3H,所以每个细胞中含放射性的染色体数目是40条.
(4)根据亲本的F1的基因型分别是Ee、ee(各占一半),又由于F1中雌雄个体自由交配,根据基因频率来计算F2代中各基因型频率.也就是E=$\frac{1}{4}$,e=$\frac{3}{4}$.根据哈代温伯格定律F2代中的EE基因型频率为$\frac{1}{16}$,Ee基因型频率为$\frac{6}{16}$,ee基因型频率为$\frac{9}{16}$,所以正常情况下F2中有毛应占$\frac{7}{16}$(大于实际情况F2中有毛占$\frac{2}{5}$),说明有毛性状中存在致死现象.若EE为致死个体,去掉该部分后Ee(有毛)占$\frac{6}{15}$,即$\frac{2}{5}$,无毛ee占$\frac{3}{5}$,符合题意,故是EE纯合致死.
(4)根据题意分析:如果另一对等位基因也位于1、2号染色体上,则完全连锁,符合基因分离规律;如果另一对等位基因不位于1、2号染色体上,则符合基因自由组合规律.因此可让图中的父本和母本杂交得到F1,再让F1雌雄成鼠自由交配得到F2,观察统计F2中小鼠的毛色.
①若子代小鼠毛色表现为黄色:鼠色:白色=9:3:4,则另一对等位基因不位于1、2号染色体上;
②若子代小鼠毛色表现为黄色:白色=3:1,则另一对等位基因也位于1、2号染色体上.
故答案为:
(1)27 $\frac{31}{32}$
(2)4
(3)40
(4)E基因显性纯合致死
(5)①若子代小鼠毛色表现为黄色:鼠色:白色=9:3:4(或黄色:鼠色:白色=1:1:2)②若子代小鼠毛色表现为黄色:白色=3:1(或黄色:白色=1:1)
点评 本题考查遗传相关知识,意在考查考生对知识点的理解和学生的识图能力、获取信息、分析问题、解决问题的灵活应用能力.
| A. | b 从细胞核转移到核糖体上需通过核孔复合体 | |
| B. | 要完成②过程,核糖体必须沿着b运行 | |
| C. | 在①和②的过程中碱基配对的方式完全相同 | |
| D. | ①过程必须有 RNA 聚合酶的催化 |
| A. | 稳态是在神经系统、内分泌系统、免疫系统等的调节下实现的机体动态平衡 | |
| B. | 反射是神经系统调节机体生命活动的基本方式 | |
| C. | 神经中枢具有分析、综合,并以此调节机体各项活动的功能 | |
| D. | 神经系统控制激素的分泌,而激素又控制神经系统的调节 |
| A. | $\frac{3}{8}$ | B. | $\frac{5}{8}$ | C. | $\frac{1}{8}$ | D. | $\frac{3}{8}$或$\frac{5}{8}$ |
| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{1}{4}$ | C. | $\frac{1}{8}$ | D. | $\frac{1}{16}$ |
| 遮光比例 (%) | 叶绿素a/b | 叶绿素含量 (mg/g) | 净光合速率 (?mol•m-2•s-1) |
| 0 | 4.8 | 2.1 | 8.0 |
| 10 | 5.3 | 2.3 | 9.6 |
| 30 | 5.2 | 2.4 | 8.9 |
| 50 | 4.4 | 2.6 | 5.2 |
| 70 | 4.1 | 2.9 | 2.7 |
| 90 | 3.3 | 3.0 | 0 |
(2)据表分析,叶绿体中可作为铁线莲利用弱光能力的判断指标.为测量该指标,需提取叶片中的色素,研磨前在研钵中除加入剪碎的叶片外,还应加入二氧化硅、碳酸钙、无水乙醇.
(3)据表分析,导致铁线莲净光合速率下降的主要原因有光照强度下降,使色素对光的吸收减少、叶绿素a与叶绿素b的比值下降,使光能转换率降低.
(4)根据表中数据,遮光比例为10%时,铁线莲生长最好;遮光比例为90%时,铁线莲光合速率.这给我们在生产中的启示是:为提高铁线莲产量,种植铁线莲应适当遮光但又不能遮光过度.
(1)在叶肉细胞中,CO2产生和固定的场所分别是线粒体基质和叶绿体基质.
(2)由图中曲线的走势分析,品种2更加耐寒.
(3)据图可知低温处理能影响光合作用,究其原因,除了低温能影响叶绿素含量外,低温还能降低光合作用有关酶的活性,从而导致光合速率下降.
(4)继续研究水稻品种1的叶片发育过程,记录相关指标变化如下表:
| 叶片 | 发育情况 | 叶面积(最大面积的%) | 总叶绿素含量(mg/g.fw) | 气孔相对开放度(%) | 净光合速率 (μmolCO2/m2.s) |
| A | 新叶展开前 | 21 | - | - | -2.9 |
| B | 新叶展开中 | 85 | 1.1 | 56 | 1.7 |
| C | 新叶展开完成 | 100 | 2.8 | 80 | 3.1 |
| D | 新叶已成熟 | 100 | 11.3 | 100 | 5.9 |
①B叶片的净光合速率较低,根据题意分析其原因可能是:叶绿素含量低,导致光能吸收不足,使光反应产生的[H]和ATP较少;由于气孔相对开放度较低,导致CO2供应不足,从而使净光合速率较低.
②A叶片的净光合速率为负值,是因为其呼吸速率强于光合速率所致.要测出各组真正的光合速率,每组均需再设置一组实验,处理方法是对叶片进行遮光(黑暗状态)处理,其他条件相同且适宜.