题目内容
7.现有4个纯合南瓜品种,其中2个品种的果形表现为圆形(甲和乙),1个表现为扁盘形(丙),1个表现为长形(丁).用这4个南瓜品种做了2组实验,结果如下:实验1:甲×乙,F1均为扁盘形,F2中扁盘:圆:长=9:6:1
实验2:丙×丁,F1均为扁盘形,F2中扁盘:圆:长=9:6:1
则下列有关叙述中,错误的是( )
| A. | 该南瓜果形的遗传受两对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律 | |
| B. | 实验1中,F2圆形南瓜的基因型有4种 | |
| C. | 实验2中,F2的扁盘形南瓜中与F1基因型相同的所占比例为$\frac{4}{9}$ | |
| D. | 对实验2的F2中扁盘形南瓜进行测交,子代的表现型及比例为圆形:长形=3:1 |
分析 分析实验现象:实验1和实验2中F2的分离比9:6:1是9:3:3:1的变式,由此可知,南瓜果形的遗传受2对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律.若由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,可以进一步推测出:扁盘形基因型为A_B_,即有AABB、AABb、AaBB、AaBb;长形基因型为aabb;圆形基因型为A_bb和aaB_,即AAbb、Aabb、aaBB、aaBb.
解答 解:A、实验1和实验2中,F1自交后代得F2中,扁盘:圆:长=9:6:1,分离比之和等于16,说明南瓜的果形遗传受两对等位基因控制,且遵循自由组合定律,A正确;
B、根据实验1中,F2中扁盘:圆:长=9:6:1可知,长形南瓜的基因型为aabb,扁盘南瓜的基因型为A B ,圆形南瓜的基因型有四种,即AAbb、Aabb、aaBB、aaBb,B正确;
C、实验2中,F2中扁盘:圆:长=9:6:1,则F1扁盘形为双杂合子AaBb,F2的扁盘形南瓜的基因型为A B ,其中AaBb所占比例为$\frac{2}{3}$×$\frac{2}{3}$=$\frac{4}{9}$,C正确;
D、实验2的F2中扁盘形南瓜A B 进行测交,即4AaBb×aabb→Aabb:aaBb:AaBb:aabb;2AaBB×aabb→AaBb:aaBb;AABb×aabb→AaBb:Aabb;1AABB×aabb→1AaBb.因此子代的表现型及比例为扁盘形(A B ):圆形(A_bb和aaB_):长形(aabb)=(1+1+1+1):(1+1+1+1):1=4:4:1,D错误.
故选:D.
点评 本题考查基因自由组合定律及应用,意在考查考生的识记能力和理解所学知识要点的能力;能用文字及数学方式等多种表达形式准确地描述生物学方面的内容的能力和计算能力.解答此类题时可以根据以下规律:即F1自交得F2中后代的分离比之和等于16,说明控制该性状的基因,符合自由组合定律,且F1一定为双杂合个体.
| 记录时间(min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 甲种植物(mg/L) | 150 | 113 | 83 | 58 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 乙种植物(mg/L) | 150 | 110 | 75 | 50 | 30 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 |
(2)在0-25min期间,甲植物的光合作用强度逐渐减弱(填“逐渐增强”、“逐渐减弱”或“几乎不变”),其中0~5min期间甲植物的CO2吸收速率不能(填“能”或“不能”)表示甲植物叶片的总<真正)光合作用速率,理由是真光合作用速率是净光合作用速率与呼吸作用速率之和,此期间的CO2吸收速率代表净光合作用速率.
(3)0~25min期间,影响乙种植物光合作用强度的主要环境因素是CO2浓度.30min后室内C02含量不变的原因是光合作用强度等于呼吸作用强度.
(4)分析数据可得出乙植物比甲植物固定CO2的能力强(填“强”或“弱”).
有一个随机交配的种群,在没有迁移等条件下,两年内该种群的基因型频率的变化如下表。根据现代生物进化理论,下列叙述正确的是( )
年份 | AA(%) | Aa(%) | aa(%) |
1 | 30 | 40 | 30 |
2 | 25 | 50 | 25 |
A.该种群的生物没有发生进化
B.该种群发生基因突变的频率
很高
C.该种群的生活环境发生了较大的变化
D.若该种群在第2.3年连续自交,则A的基因频率会增加
| A. | 选取合适的外植体并要进行快速消毒 | |
| B. | 培养基中加入适量的蔗糖提供营养并维持渗透压 | |
| C. | 控制植物激素的种类和含量诱导产生愈伤组织 | |
| D. | 选择适当的分化培养基培育红豆杉幼苗 |
| A. | $\frac{17}{50}$ | B. | $\frac{1}{16}$ | C. | $\frac{1}{64}$ | D. | $\frac{1}{100}$ |