题目内容

回答关于“生物进化和多样性”的问题.
(1)果蝇是常用的遗传学研究的实验材料,据资料显示,果蝇约有104对基因,现有一黑腹果蝇的野生种群,约有107个个体.
①随机从该种群中抽出100只果蝇,测知基因型AA(灰身)35只,Aa(灰身)60只,aa(黑身)5只,A基因的基因频率为
 
.
②已知果蝇白眼(b)为常染色体隐性基因控制,在该种群中每2500只果蝇中才有一只白眼果蝇,那么白眼b基因的基因频率为
 
.
③假定残翅(v)的基因突变率为10-5,由于在正常环境条件下,残翅果蝇难以生存,结果长翅(V)类型个体逐渐增多,V基因频率也随之升高,经过许多代后,长翅类型成为该种群中常见类型,与其他突变类型相比,残翅个体数要少得多.该过程基本单位是
 
,其实质在于
 
,这一现象说明了
 
.
(2)鸭为杂食性水禽,除捕食昆虫及其他小动物外,对稻田中几乎所有的杂草都有取食.为研究稻鸭共作复合农业生态系统的功能,研究人员进行了实验,结果如表.
杂草密度(株/m2)物种丰富度(种)杂草相对优势度
草龙节节菜稗草陌上菜异型莎草
常规区4012.00.2470.1890.1000.1020.094
稻鸭区2.35.300.2590.2710.0890
①采用样方法调查杂草密度时,选取样方的关键是
 
.表中杂草密度数值应采用样方调查结果的
 
值.
②由物种丰富度的变化可知,稻鸭共作能显著降低稻田中杂草的
 
.由于稻鸭共作,原本在群落中优势明显的
 
地位下降,而有些杂草的优势地位明显上升.在群落中各个生物种群分别占据了不同的空间,由此推测采取不同的处理方法会对稻田群落的
 
有不同的影响.
考点:生物进化与生物多样性的形成,基因频率的变化,估算种群密度的方法
专题:
分析:1、本题主要考查了现代生物进化理论的内容.
种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变.突变和基因重组,自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成.在这个过程中,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件.
2、基因频率的计算方法:
(1)基因频率=
种群中该基因的总数
种群中该等我基因的总数
×100%.(2)一个等位基因的频率=该等位基因纯合子的频率+
1
2
杂合子的频率;
解答: (1)①随机从该种群中抽出100只果蝇,就黑身和灰身这对等位基因而言,每个个体可以看做含有2 个基因,100只果蝇共有200个基因,基因型AA(灰身)35只,Aa(灰身)60只,aa(黑身)5只,A基因的基因频率=(35×2+60)÷200=0.65=65%.
②根据题意白眼果蝇基因型为bb,该种群中每2500只果蝇中才有一只白眼果蝇,bb的基因型频率=
1
2500
=0.0004,则b的基因频率=
0.0004
=0.02=2%.
③生物进化的基本单位是种群,生物进化的实质在于种群基因频率的改变,由于在正常环境条件下,残翅果蝇难以生存,结果长翅果蝇(V)类型个体逐渐增多,V基因频率也随之升高,经过许多代后,长翅类型为该种群中常见类型,与其他突变类型相比,残翅个体要少得多,这一现象说明残翅是不利变异,经过长期的自然选而不断被淘汰,自然选择决定生物进化的方向.
(2)①植物种群密度的调查应采用样方法,对各样方统计数据取平均值即为该种群的种群密度;
②鸭为杂食性水禽,对稻田中几乎所有的杂草都有取食,可知稻鸭共作能显著降低稻田群落中杂草的物种数目.在常规区,草龙的相对优势度为0.247是优势物种,由于稻鸭共作,在稻鸭区草龙的相对优势度为0,可见原本在群中优势地位明显下降,而有些杂草如稗草、节节菜的优势地位明显上升.在群落中各个生物种群分别占据了不同的空间,由此根据对稻田群落的结构,可采用采取不同的处理方法.
故答案为:
(1)65%   2%    种群    种群基因频率的改变    果蝇的残翅是不利性状,经过长期的自然选择不断地被淘汰(或自然选择决定了生物进化的方向,而基因突变为生物进化提供了原材料)
(2)随机取样    平均   物种数目    草龙    结构
点评:本题主要考查学生对知识的记忆和理解能力,现代生物进化理论的主要内容以及群落的物种丰富度、群落结构、生态系统功能是学习的重点知识.
练习册系列答案
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.
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.
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