题目内容
【题目】已知果蝇翅形有圆形翅、椭圆形翅、镰刀形翅三种类型。将这三种纯合亲本果蝇相互杂交得到下表所示结果。据此判断最为合理的是
杂交 | 亲本 | F1 | ||
雌蝇 | 雄蝇 | 雌蝇 | 雄蝇 | |
1 | 镰刀形 | 圆形 | 镰刀形 | 镰刀形 |
2 | 圆形 | 镰刀形 | 镰刀形 | 圆形 |
3 | 镰刀形 | 椭圆形 | 椭圆形 | 镰刀形 |
4 | 椭圆形 | 镰刀形 | 椭圆形 | 椭圆形 |
A. 控制翅形的基因可能位于常染色体或X染色体上
B. 三种性状的显隐性关系为镰刀形〉圆形〉椭圆形
C. Fl中的椭圆形与圆形杂交可产生圆形后代
D. F1中的椭圆形和镰刀形雌蝇都是杂合子
【答案】D
【解析】由杂交组合3的后代性状与性别相关联可知,控制翅形的基因位于性染色体上,又由于亲子代雌雄均能表现该性状,故可确定该基因位于X染色体上,A项错误;在亲本均为纯合子的前提下,由杂交组合1可知,镰刀形对圆形为显性。由杂交组合4可知,椭圆形对镰刀形为显性,所以三种性状的显隐性关系为椭圆形〉镰刀形〉圆形,B项错误;假设椭圆形基因是D,镰刀型基因是D1,圆形基因是d,则F1中只有圆形雄果蝇,其基因型是XdY,椭圆形雌果蝇的基因型是XDXD1,F1中的椭圆形与圆形杂交后代的基因型是XDY、XD1Y、XDXd、XD1Xd,其中XD1Y、XD1Xd表现为镰刀型,其余表现为椭圆形,所以不可能产生圆形后代,C项错误;根据以上分析可知,该性状受3个复等位基因控制,又因为亲本都是纯合子,所以F1中的椭圆形和镰刀形雌蝇都是杂合子,D项正确。
【题目】野生型茉莉花瓣的颜色为红色,红色色素是否能形成受到两对基因A和a、B和b控制,其中基因A决定红色色素的产生,在基因B存在时,则抑制红色色素的产生。现利用两个不能产生红色色素的突变品系1和2(均为纯种)及纯种野生型进行杂交实验,结果如下。请分析回答下列问题:
组别 | 亲本 | F1表现 | F2表现 |
Ⅰ | 突变品系1×野生型 | 有色素 | 3/4有色素,1/4无色素 |
Ⅱ | 突变品系2×野生型 | 无色素 | 1/4有色素,3/4无色素 |
Ⅲ | 突变品系1×突变品系2 | 无色素 | 3/16有色素,13/16无色素 |
(1)上述杂交实验中亲本野生型的基因型为___________。可以确定两对基因独立遗传的组别是_______。
(2)组别Ⅱ、Ⅲ中F1的基因型分别为___________。
(3)如果要确定组别Ⅱ的F2中无色素个体的基因型类型,可以让该植株自交,请预测实验结果和结论:
①如果自交后代___________,说明其基因型为_________________________________。
②如果自交后代___________,说明其基因型为_________________________________。
【题目】萌发的禾各类种子中主要有α-淀粉酶和β—淀粉酶,α-淀粉酶不耐酸、较耐热,在pH为3.6、0℃下可迅速失活,而β—淀粉酶耐酸、不耐热,在温度为70℃条件下15min后失活,某实验小组进行了“提取小麦种子中α-淀粉酶并测定α-淀粉酶催化淀粉水解的最适温度”的实验。
实验步骤:
步骤一:获得含有α-淀粉酶和β—淀粉酶的酶溶液。
步骤二:获得仅α-淀粉酶有活性而β-淀粉酶无活性的酶液。
步骤三:取12支干净的、体积相同并具刻度的试管依次编号,按下表要求加入试剂,再观察各试管内的色变化(注:“+”表示碘液变蓝色,“—”表示碘液不变色)。
试管编号 步骤 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
①3%的可溶性淀粉溶液/mL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
②保持恒定温度(℃)5min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
试管编号步骤 | 1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' |
③α—淀粉酶有活性、β—淀粉酶无活性的酶液(mL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
④保持恒定温度(℃)5min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
⑤将②④步骤中相应试管溶液混合、震荡后保持恒定温度(℃)5min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
⑥加入碘液,震荡后观察颜色变化 | +++ | ++ | + | - | ++ | +++ |
请回答下列问题:
(1)该实验中的自变量是____________,因变量是________________。
(2)步骤二的具体操作方法是____________________。
(3)根据实验结果可知,α—淀粉酶的最适温度范围是_______,若要测定该酶的最适温度,下一步的具体做法是______________________________。