题目内容
13.某种雌雄异株的植物性别决定类型为XY型,有宽叶和狭叶两种类型,宽叶由显性基因B控制,狭叶由隐性基因b控制,B和b均位于X染色体上.基因b使雄配子致死.请回答:(1)若后代全为宽叶雄株个体,则其亲本基因型:父本XbY母本XBXB.
(2)若后代全为宽叶,雌、雄株各半时,则其亲本基因型:父本XBY母本XBXB.
(3)若后代全为雄株,宽叶和狭叶个体各半时,则其亲本基因型:父本XbY母本XBXb.
(4)若后代性别比为1:1,宽叶个体占$\frac{3}{4}$,则其亲本基因型:父本XBY母本XBXb.
(5)高茎狭叶父本(AaXbY)与高茎宽叶母本(AaXBXb)杂交子代表现型有4种.
分析 根据题意分析可知:植物的宽叶基因B和狭叶基因b均位于X染色体上,遵循基因的分离定律和伴性遗传.又基因b使雄配子致死,所以植物个体经减数分裂产生的雌配子有XB和Xb两种,雄配子有XB和Y两种.据此答题.
解答 解:(1)由题意可知,若后代全为宽叶雄株个体,雌性亲本产生的配子只有一种是XB,因此雌性亲本的基因型是XBXB,雄性亲本只产生Y的配子,又由题意可知,基因b使雄配子致死,因此雄性亲本的基因型是XbY.
(2)若后代全为宽叶,雌、雄植株各半时,雄性亲本产生Y和X的两种配子,又由题意可知,基因b使雄配子致死,因此雄性亲本的基因型是XBY,后代的雄性植株全是宽叶,雌性亲本只产生一种XB的配子,因此雌性亲本的基因型是XBXB.
(3)若后代全为雄株,雄性亲本只产生Y的配子,又由题意可知,基因b使雄配子致死,因此雄性亲本的基因型是XbY,后代雄株宽叶和狭叶个体各半,说明雌性亲本产生两种配子,基因型分别是XB、Xb,因此雌性亲本的基因型是XBXb.
(4)若后代性比为1:1,雄性亲本产生Y和X的两种配子,又由题意可知,基因b使雄配子致死,因此雄性亲本的基因型是XBY,后代宽叶与窄叶之比是3:1,说明雌性亲本含有窄叶基因,因此雌性亲本的基因型是XBXb.
(5)高茎狭叶父本(AaXbY)与高茎宽叶母本(AaXBXb)杂交子代表现型有2×2=4种.
故答案为:
(1)XbY XBXB
(2)XBY XBXB
(3)XbY XBXb
(4)XBY XBXb
(5)4
点评 本题的知识点是伴性遗传,根据后代的表现型判断亲本的基因型,解题的规律:根据后代的表现型判断出亲本产生的配子,根据亲代的配子写出亲本基因型.
练习册系列答案
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| A. | HIV进入淋巴细胞内的是病毒的RNA | |
| B. | 以mRNA为模板合成的蛋白质只有病毒蛋白质外壳 | |
| C. | 以RNA为模板合成生物大分子的过程包括翻译和逆转录 | |
| D. | 不同的艾滋病病人死亡症状往往不同,与HIV使人丧失了免疫能力有关 |
2.
请根据如图所示的食物网和表中的能量数据,分析回答:
(1)生态系统的结构包括生态系统的组成成分和食物链食物网.
(2)浮游植物同化的能量,除了一部分流向下一营养级外,还有的去向有未利用、自身呼吸释放和流向分解者.
(3)能量在第一营养级和第二营养级之间的传递效率为18.5%.(保留一位小数)
(4)如果去除该生态系统中的浮游动物和双翅目幼虫,则鲈鱼的产量将增加.
(5)如果水体发生污染,则体内的污染物积累浓度最高的生物是鲈鱼.
| 生物类群 | 同化的能量(103千焦/m2/年) |
| 浮游植物 | 8100 |
| 浮游动物 | 600 |
| 双翅目幼虫 | 120 |
| 摇蚊幼虫 | 900 |
| 太阳鱼 | 210 |
| 鲈鱼 | 30 |
(2)浮游植物同化的能量,除了一部分流向下一营养级外,还有的去向有未利用、自身呼吸释放和流向分解者.
(3)能量在第一营养级和第二营养级之间的传递效率为18.5%.(保留一位小数)
(4)如果去除该生态系统中的浮游动物和双翅目幼虫,则鲈鱼的产量将增加.
(5)如果水体发生污染,则体内的污染物积累浓度最高的生物是鲈鱼.
18.下列设想中,从生物工程技术的原理看,无法实现的是( )
| A. | 用基因工程技术获得SARS疫苗 | |
| B. | 用细胞工程技术制备大量且纯度高的抗HIV的抗体 | |
| C. | 用发酵工程技术得到能分解多种塑料废弃物的超级细菌 | |
| D. | 用细胞工程技术快速育成银杉树苗 |
5.豌豆素是野生型豌豆天然产生的一种抵抗真菌侵染的化学物质.用两个无法产生豌豆素的纯种(突变品系1和突变品系2)及其纯种野生型豌豆进行杂交实验,F1自交得F2,结果如下:
研究表明,决定产生豌豆素的基因A对a为显性.但另一对等位基因B、b中,显性基因B存在时,会抑制豌豆素的产生.
(1)根据以上信息,可判断上述杂交亲本中,野生型、突变品系1、突变品系2的基因型分别为AAbb、aabb、AABB.
(2)第Ⅲ组的F2中,无豌豆素豌豆的基因型有7种.若从第Ⅰ、Ⅲ组的F2中各取一粒均能产生豌豆素的豌豆,二者基因型相同的概率为$\frac{5}{9}$.
(3)为鉴别第Ⅱ组F2中无豌豆素豌豆的基因型,取该豌豆自交,若后代全为无豌豆素的植株,则其基因型为AABB;若后代中出现有豌豆素的植株(或有豌豆素的植株与无豌豆素的植株之比为1:3),则其基因型为AABb.
(4)现有纯种亲本4,其基因型与上表亲本均不同,它与其他豌豆杂交的F1中,没有(有/没有)能产生豌豆素的植株.
(5)进一步研究得知,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物转化为豌豆素的.而基因B-b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达.请在下图方框内尝试用概念图(文字加箭头的形式)的方式解释上述遗传现象.
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| 组别 | 亲本 | F1表现 | F2表现 |
| Ⅰ | 突变品系1×野生型 | 有豌豆素 | $\frac{3}{4}$有豌豆素,$\frac{1}{4}$无豌豆素 |
| Ⅱ | 突变品系2×野生型 | 无豌豆素 | $\frac{1}{4}$有豌豆素,$\frac{3}{4}$无豌豆素 |
| Ⅲ | 突变品系1×突变品系2 | 无豌豆素 | $\frac{3}{16}$有豌豆素,$\frac{13}{16}$无豌豆素 |
(1)根据以上信息,可判断上述杂交亲本中,野生型、突变品系1、突变品系2的基因型分别为AAbb、aabb、AABB.
(2)第Ⅲ组的F2中,无豌豆素豌豆的基因型有7种.若从第Ⅰ、Ⅲ组的F2中各取一粒均能产生豌豆素的豌豆,二者基因型相同的概率为$\frac{5}{9}$.
(3)为鉴别第Ⅱ组F2中无豌豆素豌豆的基因型,取该豌豆自交,若后代全为无豌豆素的植株,则其基因型为AABB;若后代中出现有豌豆素的植株(或有豌豆素的植株与无豌豆素的植株之比为1:3),则其基因型为AABb.
(4)现有纯种亲本4,其基因型与上表亲本均不同,它与其他豌豆杂交的F1中,没有(有/没有)能产生豌豆素的植株.
(5)进一步研究得知,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物转化为豌豆素的.而基因B-b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达.请在下图方框内尝试用概念图(文字加箭头的形式)的方式解释上述遗传现象.
1.如图表示酶与底物的关系,半圆和三角形分别表示不同物质,图中底物不可能是( )
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