题目内容
【题目】某地区有一种桦尺蠖,其体色受一对等位基因控制,其中黑色(A)对浅色(a)是显性,1870年以来,S基因频率的变化如下表,有关叙述中正确的是( )
年份 | 1870 | 1900 | 1930 | 1960 | 1990 |
A基因频率(%) | 10 | 50 | 65 | 50 | 12 |
A. 1870年,种群中浅色个体的比例为90%
B. 从1900年至1960年,该物种始终没有进化
C. 到1990年,该桦尺蠖已经进化成了两个物种
D. 自然选择导致A基因频率定向改变
【答案】D
【解析】分析表格:从1870年至1990年,种群基因频率在不断改变。生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,说明从1870年至1990年,种群发生了进化。隔离是新物种形成的必要条件,而新物种形成的标志是种群间形成生殖隔离。
1870年,S基因频率为10%,则s基因频率为90%,浅色个体(ss)的比例为90%×90%=81%,故A错误;从1900年至1960年,S基因频率在不断改变,而生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,说明该物种发生了进化,故B错误;到1990年,该桦尺蠖还能进行基因间的交流,说明还没有形成新物种,故C错误;变异是不定向的,自然选择使定向的,它能决定种群基因频率的定向改变,所以D正确。
【题目】完善实验步骤、回答问题。用真空渗水法验证二氧化碳浓度对光合作用的影响。
(1)实验原理:用仪器使叶肉细胞间隙中的气体全部逸出,细胞间隙充满了水而使浮力减
小,叶片沉入水底。由于植物光合作用产生的氧气在细胞间积累,浮力增大,叶片又会由原来的下沉状态而重新上浮。根据单位时间内叶圆片上浮的数量来推测光合作用的速率。
(2)材料用具和叶圆片制备方法:(略)
(3)实验步骤:
步骤一:取5只烧杯,1号烧杯中加入30mL蒸馏水,2-5号烧杯中分别加入30mL浓度为0.5%、
1%、1.5%和2%的NaHCO3溶液;
步骤二:每只烧杯中分别放入15片完全摊开的叶圆片,①。
步骤三:将1-5号烧杯等距离置于100W的白炽灯光源下,开启电源后立即开始计时,观察并记录5min每个烧杯中叶圆片上浮数量,②取重复小组的平均值。实验室室温25℃。步骤二中①是 。
步骤三中②取重复小组的平均值的目的是 。
(4)实验结果:
不同浓度NaHCO3条件下叶圆片上浮的数量(5min)
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | |
上浮数量的平均值 | 0.00 | 9.12 | 10.33 | 13.51 | 14.05 |
(5)结果分析:
③1号烧杯中没有叶圆片上浮,原因是 。
④叶圆片上浮是因为叶肉细胞 (细胞器)中进行的代谢活动比 (细胞器)中旺盛。
⑤有一组学生在做实验过程中发现上浮的叶圆片会缓缓下沉。你认为合理的解释是: 。
⑥还有一组学生在做完本实验后还想知道关闭电源后,继续保持其他的条件不变,叶圆片会不会再下沉?你认为 (填“会”或者“不会”),理由是 。
【题目】在果蝇中翅的颜色由黄翅和灰翅,眼色有红眼和白眼,分别位于两对同源染色体上,现有两只雄果蝇甲、乙和雌果蝇丙、丁,均表现为黄翅红眼,某小组做了如下杂交试验结果如下:
表现型个体数 | 黄翅红眼 | 黄翅白眼 | 灰翅红眼 | 灰翅白眼 | ||||
杂交组合 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
①甲x丁 | 201 | 102 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
②乙x丙 | 202 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
③乙x丁 | 150 | 75 | 0 | 75 | 50 | 25 | 0 | 25 |
(1)这两对相对性状中显性性状分别是_____________、_______________。
(2)控制眼色的基因可能位于_____染色体上,判断理由是______。
(3)若控制眼色的基因以A、a表示,控制翅颜色基因以B、b表示,则这四果蝇基因型分别是甲______
乙___________ 丙____________ 丁______________。
(4)若随机取第①组杂交后代中黄翅红眼果蝇与第③组杂交后代中灰翅白眼果蝇交配后代中出现灰翅白眼果蝇的概率是_______________。
(5)若让第②杂交组合的后代自由交配,问其后代表现型及比例是_______________________。