题目内容
17.(1)已知该植物茎的性状由两对独立遗传的基因(A、a,B、b)控制.只要b基因纯合时植株就表现为细茎,当只含有B一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎.若基因型为AaBb的植株自然状态下繁殖,则理论上子代的表现型及比例为粗茎:中粗茎:细茎=9:3:4.
(2)现发现这一白花植株种群中出现少量红花植株,但不清楚控制该植物花色性状的基因情况,需进一步研究.
①若花色由一对等位基因D、d控制,且红花植株自交后代中红花植株均为杂合子,则红花植株自交后代的表现型及比例为红花:白花=2:1.
②若花色由D、d,E、e两对等位基因控制.现有一基因型为DdEe的植株,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的生物化学途径如图.
a.该植株花色为红色,其体细胞内的DNA1和DNA2所在的染色体之间的关系是同源染色体.
b.控制花色的两对基因遵循孟德尔的分离定律.
c.该植株自然状态下繁殖的子代中纯合子的表现型为白花,红花植株占$\frac{1}{2}$.
分析 分析题图:图示为细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的生化流程,基因D能控制酶D的合成,酶D能将前体物质合成白色中间产物;基因E能控制酶E的合成,酶E能中间产物转化为红色物质.因此红色的基因型为D_E_,其他基因型均表现为白色.
解答 解:(1)当b基因纯合时植株表现为细茎,只含有B一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎.基因型为AaBb的植株自然状态下繁殖,后代为A_B_(粗茎):A_bb(细茎):aaB_(中粗茎):aabb(细茎)=9:3:3:1,因此子代的表现型及比例为粗茎:中粗茎:细茎=9:3:4.
(2)①红花植株自交后代中红花植株均为杂合子,说明存在显性纯合致死现象.若该植物种群中红色植株均为杂合子,则红色植株自交后代的基因型及比例为DD(致死):Dd:dd=1:2:1,因此后代表现型及比例为红色:白色=2:1.
②由图可知,基因D和E同时存在时表现为红色,因此基因型为DdEe的植株的花色为红色;其体细胞内的DNA1和DNA2含有等位基因D和d、E和e,而等位基因位于同源染色体上,因此它们所在的染色体之间的关系是同源染色体.由图可知,控制花色的两对基因位于同一对同源染色体上,不遵循基因的自由组合定律,但符合孟德尔的分离定律.该植株(DdEe)自交时,后代基因型及比例为DDee(白色):DdEe(红色):ddEE(白色)=1:2:1,其中纯合子均表现为白色,红色植株占$\frac{1}{2}$.
故答案为:(1)粗茎:中粗茎:细茎=9:3:4
(2)①红花:白花=2:1 ②a.红色 同源染色体 b.分离 c.白花 $\frac{1}{2}$
点评 本题结合图解,考查孟德尔遗传实验、基因分离定律和基因自由组合定律,要求考生识记孟德尔遗传实验过程,能根据题干信息进行迁移应用;掌握基因分离定律和基因自由组合定律的实质,能根据题干和图中信息进行相关计算.
| A. | 产生的雌雄配子种类和数量都相同 | B. | 子代中可有9种不同的基因型 | ||
| C. | 雌雄配子的结合是随机的 | D. | 子代的4种表现型之比为9:3:3:1 |
| A. | DNA聚合酶 | B. | DNA酶 | C. | DNA连接酶 | D. | DNA解旋酶 |
| A. | 红花个体所占比例为$\frac{1}{4}$ | B. | 红花个体所占比例为$\frac{3}{4}$ | ||
| C. | 杂合子所占比例为$\frac{1}{2}$ | D. | 纯合子所占比例为$\frac{1}{2}$ |
| Pg | Pn | R | |
| A | 15.9 | 2.8 | 13.1 |
| B | 870.7 | 369.4 | 501.3 |
| C | 1.9 | 0.8 | 1.1 |
| D | 89.2 | 33.9 | 55.3 |
| E | 94.7 | 33.0 | 61.7 |
| F | 211.5 | 20.1 | 191.4 |
(2)据表中数据推出Pg、Pn和R之间的关系是:Pn=Pg-R.
(3)次级消费者到三级消费者之间的能量传递效率是11.9%.流入该生态系统的总能量为B所固定的太阳能(870.7×102KJ/m2•a).
(4)在该生态系统中,无机环境中的碳以CO2的形式可以通过生产者的光合作用(生理活动)进入生物群落.
(5)除A、B、C、D、E、F外,再加上非生物的物质和能量就构成了完整的生态系统.