题目内容
11.番施是二倍体植物(2N=24),番茄的红果(R)对黄果(r)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,两对性状独立遗传,请回答下列问题.(1)图甲表示用基因型为RrHh的番茄植株的花粉进行育种实验的过程,植株X的基因型种类及比例为RH:Rh:rH:rh=1:1:1:1,步骤Ⅰ、Ⅱ分别表示花药离体培养、秋水仙素处理过程.
(2)图乙表示用红果高茎番茄植株A连续测交两代的结果.植株A的基因型是RrHH,请简单写出你的解题思路:用红果高茎番茄植株A连续测交两代的结果为图乙,倒退法:第二次测交的结果,黄果:红果为3:1,高茎:矮茎为1:1,则第一次测交的结果应为Rr:rr=1:1,而另一种性状的基因型为Hh,进一步推出开始其基因型为RrHH.
(3)番茄的正常叶(T)对马铃薯叶(t)为显性.科学家发现一株正常叶但6号染色体为三体(6号染色体有3条)的植株B(纯合子,植株能正常发育并繁殖后代).
①植株B所发生的变异属于染色体数目变异.用植株B作母本,马钤薯叶二倍体作父本进行杂交,理论上说F1中三体植株C和二倍体植株的比例为1:1.
②为探究T、t基因是否位于6号染色体上,请设计一个简单的杂交实验并预测实验结果(说明不同情况下子代的表现型及比例).(注:6号染色体四体的受精卵不能成活.)方法一:让三体植株C与马铃薯叶二倍体植株杂交,若子代中正常叶:马铃薯叶植株=1:1则T、t基因不在6号染色体上;若子代中正常叶:马铃薯叶植株=5:1,则T、t基因位于6号染色体上.
方法二:让三体植株C自交,若子代中正常叶:马铃薯叶植株=3:1,则T、t基因不在6号染色体上;若子代中正常叶:马铃薯叶植株=26:1,则T、t基因位于6号染色体上.
分析 分析图解:
图甲表示用基因型为RrHh的番茄植株的花粉进行育种实验的过程,根据基因的自由组合定律,RrHh能够产生RH、Rh、rH、rh四种类型的配子,然后经过花药离体培养和秋水仙素处理可以获得纯合体.
图乙表示用红果高茎番茄植株A连续测交两代的结果,可以将性状分开考虑,由于柱形图中红果:黄果=3:1,说明子一代中基因型有$\frac{1}{2}$Rr、$\frac{1}{2}$rr两种,则亲代基因型为Rr;柱形图中高茎:矮茎=1:1,说明子一代基因型为Hh,则亲本基因型为HH,因此总结可知,植株A的基因型是RrHH.
解答 解:(1)由于RrHh能够产生RH、Rh、rH、rh四种类型的配子,并且比例相等,因此经过花药离体培养获得的单倍体植株X的基因型种类及比例为RH:Rh:rH:rh=1:1:1:1,步骤Ⅰ表示花药离体培养,步骤Ⅱ表示秋水仙素处理.
(2)用红果高茎番茄植株A连续测交两代的结果为图乙,倒退法:第二次测交的结果,黄果:红果为3:1,高茎:矮茎为1:1,则第一次测交的结果应为Rr:rr=1:1,而另一种性状的基因型为Hh,进一步推出开始其基因型为RrHH.
(3)番茄的正常叶(T)对马铃薯叶(t)为显性.科学家发现一株正常叶但6号染色体为三体(6号染色体有3条)的植株B(纯合子,植株能正常发育并繁殖后代).
①植株B的6号染色体比正常个体多一条,所发生的变异属于染色体数目变异.用植株B作母本,马钤薯叶二倍体作父本进行杂交,三体植株在减数分裂形成配子时,第三条染色体随机进入一极,所以产生正常配子:异常配子=1:1,因此理论上说F1中三体植株C和二倍体植株的比例为1:1.
②为探究T、t基因是否位于6号染色体上,方法有二:
方法一:让三体植株C与马铃薯叶二倍体植株杂交,如果T、t基因不在6号染色体上,则双亲基因型为Tt×tt,则子代中正常叶:马铃薯叶植株=1:1;如果T、t基因位于6号染色体上,则亲本基因型为TTt×tt,由于TTt产生的配子的种类和比例为T:Tt:TT:t=2:2:1:1,则子代中正常叶:马铃薯叶植株=5:1.
方法二:让三体植株C自交,如果T、t基因不在6号染色体上,该植株的基因型为Tt,则子代中正常叶:马铃薯叶植株=3:1;如果T、t基因位于6号染色体上,而TTt产生的配子的种类和比例为T:Tt:TT:t=2:2:1:1,并且6号染色体四体的受精卵不能成活,即2×$\frac{2}{6}×\frac{1}{6}+\frac{2}{6}×\frac{2}{6}+\frac{1}{6}×\frac{1}{6}$=$\frac{9}{36}$,则子代中正常叶:马铃薯叶植株=26:1.
故答案为:
(1)RH:Rh:rH:rh=1:1:1:1 花药离体培养、秋水仙素处理
(2)RrHH 用红果高茎番茄植株A连续测交两代的结果为图乙,倒退法:第二次测交的结果,黄果:红果为3:1,高茎:矮茎为1:1,则第一次测交的结果应为Rr:rr=1:1,而另一种性状的基因型为Hh,进一步推出开始其基因型为RrHH
(3)①染色体数目变异 1:1
②方法一:让三体植株C与马铃薯叶二倍体植株杂交,若子代中正常叶:马铃薯叶植株=1:1则T、t基因不在6号染色体上;若子代中正常叶:马铃薯叶植株=5:1,则T、t基因位于6号染色体上.
方法二:让三体植株C自交,若子代中正常叶:马铃薯叶植株=3:1,则T、t基因不在6号染色体上;若子代中正常叶:马铃薯叶植株=26:1,则T、t基因位于6号染色体上.
点评 本题综合性较强,考查育种、基因自由组合定律、染色体变异的相关知识,要求考生能够掌握单倍体育种的过程和方法,掌握基因分离定律和自由组合定律的应用,具有一定的综合性和难度.
| A. | 内含20个肽键的系统素是一种信号传递分子 | |
| B. | 系统素遇双缩脲试剂在常温下会产生紫色反应 | |
| C. | 系统素能抑制植物体内与蛋白酶有关的基因的表达 | |
| D. | 系统素相当于植物体内的“抗体”,能与外来的“抗原”发生特异性的结合 |
(1)实验1、2、3中的自变量分别为催化剂种类、过氧化氢溶液的浓度、pH.实验1的目的是探究酶的高效性.
(2)实验2探究了过氧化氢溶液的浓度对酶促反应速率的影响,该实验的be段O2产生速率不再增大的原因最可能是过氧化氢酶的量有限.
(3)实验3的结果显示,过氧化氢酶的最适pH为e.实验还证实,当pH小于d或大于f时,过氧化氢酶的活性将永久丧失,其原因是强酸、强碱会导致酶的空间结构被破坏.
(4)植物细胞膜上的H+-ATP酶能催化ATP水解释放能量,该能量用于H+的跨膜转运.科技人员进行了不同浓度
K+、Mg2+ (mmol/L)条件下绿豆植物细胞膜上H+-ATP酶的活性研究.实验结果如表:
| K+ H+-ATP酶的活性 Mg2+ | A | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 0 | 0.444 | 0.694 | 0.778 | 0.776 |
| 25 | 0.550 | 0.733 | 0.789 | 0.783 |
| 50 | 0.483 | 0.756 | 0.850 | 0.853 |
| A. | 乙和丙的核苷酸序列不同 | |
| B. | 甲上具有RNA聚合酶结合位点 | |
| C. | 乙在加工前的碱基数是整个甲分子碱基数的一半 | |
| D. | 丙上结合的多个核糖体具有结合时间、结合位点相同的特点 |
| A. | 本尼迪特试剂、双缩脲试剂均可用于区分淀粉溶液和淀粉酶溶液 | |
| B. | 在制作DNA双蠔旋结构模型时,代表磷酸的材料数是代表碱基材料数的2倍 | |
| C. | 在0.3g/ml蔗糖溶液中,洋葱鱗片叶内表皮细胞由于无色而不能发生质壁分离现象 | |
| D. | 在刺作并观察有丝分裂临时装片的实验中,忘记清水漂洗的步骤将严重影响结果的观察 |
| A. | 没有细胞结构的生物一定是原核生物 | |
| B. | 没有线粒体的生物一定不能进行需氧呼吸 | |
| C. | 酶催化作用的最适温度一定是37℃ | |
| D. | 能合成蛋白质的细胞一定具有核糖体 |