题目内容

19.假如某植物茎卷须的长短受两对独立遗传的等位基因(A-a和B-b控制),单杂合的茎卷须中等长度,双杂合植物的茎卷须最长,其他纯合植物的茎卷须最短;花粉是否可育受一对等位基因C-c的控制,含有C的花粉可育、含c的花粉不可育,下列叙述正确的是(  )
A.AaBbCC的植株自交,子代中茎卷须中等长度的个体占$\frac{1}{4}$
B.若花粉都可育,茎卷须最长的与最短的杂交,子代中茎卷须最长的个体占$\frac{1}{4}$
C.基因型为Cc的个体自交2次,子代中CC个体占$\frac{1}{4}$
D.如果三对等位基因自由组合,则该植物种群内对应的基因型有27种

分析 根据题干中“某植物茎卷须的长短受两对独立遗传的等位基因(A-a和B-b)控制,单杂合的茎卷须中等长度,双杂合植物的茎卷须最长,其他纯合植物的茎卷须最短”可知,茎卷须中等长度的基因型为AaBB、Aabb、AABb、aaBb;茎卷须最长的基因型为AaBb;茎卷须最短的基因型为AABB、AAbb、aaBB、aabb.根据题干中“花粉是否可育受一对等位基因C-c的控制,含有C的花粉可育、含c的花粉不可育”可知,父本只能产生含有C的花粉.

解答 解:A、AaBbCC的植株自交,子代中茎卷须中等长度的个体占$\frac{1}{2}×\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2}×\frac{1}{2}$=$\frac{1}{2}$,A错误;
B、若花粉都可育,茎卷须最长(AaBb)的与最短(AABB、AAbb、aaBB或aabb)的杂交,子代中茎卷须最长的个体占$\frac{1}{2}×\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$,B正确;
C、由于父本只能产生含有C的花粉,基因型为Cc的个体自交1次,子代中CC:Cc=1:1,再自交1次,子二代中CC占$\frac{1}{2}$×1+$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{2}$=$\frac{3}{4}$C错误;
D、如果三对等位基因自由组合,逐对分析可知,茎卷须的长短受两对独立遗传的等位基因(A-a和B-b)控制,基因型有3×3=9种;花粉是否可育受一对等位基因C-c的控制,含有C的花粉可育、含c的花粉不可育,基因型只有CC和Cc两种.因此该植物种群内对应的基因型有9×2=18种,D错误.
故选:B.

点评 本题考查基因的分离定律和自由组合定律有关知识及概率计算,意在考查学生的识图能力和判断能力,考查学生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,学以致用.基因的分离定律是基因的自由组合定律的基础,因此在解答本题时,首先利用分离定律对两对基因逐对考虑,然后再利用乘法法则进行组合.

练习册系列答案
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10.为探究大气CO2浓度变化水分利用效率的影响,研究人员对三种作物所处环境的CO2浓度分别进行如下控制:自然CO2浓度(375gμmol•mol-1,简称[375]、倍增CO2浓度(简称[750])、倍增后恢复到自然CO2浓度(先在倍增CO2浓度下生活60天,再转入自然CO2浓度下生活,简称[750-375]),每种作物的三种处理均设置3个重复组,测得实验结果如图所示:

(1)当CO2浓度升高为[750]时,植物细胞叶绿体内的C5含量将减少.
(2)由图数据分析可知,在CO2浓度倍增条件下,三种作物的水分利用效率均增大,这主要是CO2浓度倍增时净光合速率增大与蒸腾速率降低共同作用的结果.
(3)根据组[375]与[750-375]组数据可处出,净光合速率、蒸腾速率、水分利用效率之间关系最密切的是净光合速率和水分利用效率.
(4)为进一步测定在[375]和[750]条件下干旱胁迫对大豆光合作用的影响,进行了相应探究实验,结果如下:
  干旱胁迫水分充足 
[375][750][375][750]
 净光合速率(μmol•m-2•s-1 22.5 23.95 27.05 31.65
 呼吸速率(μmol•s-1 2.36 2.21 3.23 3.34
 光饱和点相对值 900 900 850 1100
 叶绿素相对含量 12.012.5  13.014.2 
①净光合速率的观察指标为单位面积单位时间内二氧化碳吸收量,在水分充足、[750]时大豆的真正光合速率为34.99μmol•m-2•s-1
②在水分充足条件下,[750]能显著提高大豆的光饱和点,其原因可能是:一方面CO2浓度增加,暗反应中三碳化合物的还原需要的能量增多;另一方面叶肉细胞中叶绿素的含量增加,大豆捕获光能的能力增强.
③分析表中数据可知,通过增加水分供应,提高二氧化碳浓度措施可降低干旱对光合作用的影响.

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