题目内容
1.豌豆(2n=14)是严格自花传粉植物.矮茎、白花和皱粒均为隐性突变性状,相关基因及其染色体关系如表所示,请分析回答问题:| 性状 | 野生/突变性状 | 相关基因 | 基因所在染色体 |
| 种子形状 | 圆粒/皱粒 | R/r | Ⅴ |
| 茎节长度 | 高茎/矮茎 | L/l | Ⅲ |
| 花的颜色 | 红花/白花 | A/a | Ⅱ |
(2)隐性突变基因1有三种类型(11、12、13),它们的表达产物与L基因的表达产物区别在于:
11、12、13基因在突变过程中均发生过碱基对的替换,其中,12可能突变自上述基因中的l1 .12第376位以后无氨基酸,最可能的原因是基因突变导致mRNA上出现终止密码子
(3)野生型豌豆与矮茎、白花、皱粒豌豆杂交,子二代中表现型共有8种,其中杂合植株占$\frac{7}{8}$;若去除子二代的矮茎植株,子二代中L的基因频率为$\frac{2}{3}$.
(4)赤霉素具有促进节间伸长的作用,豌豆植株矮化的原因可能是由于1基因不能控制合成赤霉素造成的,相关实验设计如下:
①剪取等量高茎和矮茎豌豆植株的茎节,提取并测量茎节中赤霉素的含量.若矮茎豌豆茎节中不含赤霉素(赤霉素含量低),说明上述推测合理.
②单独种植矮茎豌豆,幼苗期一半(甲)定期喷洒适量的赤霉素,一半(乙)不做处理.成株后测量平均株高.若甲的平均株高大于乙的平均株高,说明上述推测合理.
分析 根据题意和图示分析可知:豌豆种子形状、茎节长度和花的颜色的相关基因分别位于Ⅴ、Ⅲ、Ⅱ染色体上,说明三对基因遵循基因的自由组合定律.
基因对性状的控制途径:
(1)通过控制酶的结构来控制代谢这程,从而控制生物的性状.
(2)通过控制蛋白质的分子结构来直接影响性状.
解答 解:(1)由于R基因能通过控制淀粉分支酶促进葡萄糖、蔗糖等合成淀粉,种子形状为圆粒,因此新鲜的皱粒豌豆中葡萄糖、蔗糖含量较多,口感更甜.本实例中,R基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制性状.
(2)基因突变是基因结构的改变,包括碱基对的增添、缺失或替换.根据隐性突变基因1三种类型的表达产物与L基因的表达产物区别,可判断11、12、13基因在突变过程中均发生过碱基对的替换.其中,l2:第229位,丙氨酸→苏氨酸;缺少第376位以后的氨基酸,所以12可能突变自上述基因中的l1.12第376位以后无氨基酸,最可能的原因是基因突变导致mRNA上出现了终止密码子.
(3)由于野生型豌豆与矮茎、白花、皱粒豌豆杂交,共含3对相对性状,所以子二代中表现型共有2×2×2=8种,其中杂合植株占1-$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{2}$=$\frac{1}{8}$=$\frac{7}{8}$.若去除子二代的矮茎植株,子二代中L的基因频率为$\frac{2}{3}$.
(4)赤霉素具有促进节间伸长的作用,豌豆植株矮化的原因可能是由于1基因不能控制合成赤霉素造成的,相关实验设计如下:
①剪取等量高茎和矮茎豌豆植株的茎节,提取并测量茎节中赤霉素的含量.若矮茎豌豆茎节中不含赤霉素或赤霉素含量低,说明上述推测合理.
②单独种植矮茎豌豆,幼苗期一半(甲)定期喷洒适量的赤霉素,一半(乙)不做处理.成株后测量平均株高.若甲的平均株高大于乙的平均株高,说明上述推测合理.
故答案为:
(1)皱粒豌豆 代谢
(2)替换 l1 终止密码子
(3)8 $\frac{7}{8}$ $\frac{2}{3}$
(4)不含赤霉素(赤霉素含量低) 甲的平均株高大于乙的平均株高
点评 本题考查基因自由组合定律和基因突变、植物激素的相关知识,意在考查学生的图表分析能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题和解决问题的能力.
| A. | $\frac{3}{8}$ | B. | $\frac{5}{8}$ | C. | $\frac{1}{8}$ | D. | $\frac{3}{8}$或$\frac{5}{8}$ |
| A. | 0.1mg/L脱落酸对秧苗有机物的积累有促进作用 | |
| B. | 0.3mg/L脱落酸处理后秧苗的干重与鲜重相等 | |
| C. | 0.5mg/L脱落酸对秧苗的生长有促进作用 | |
| D. | 脱落酸处理对秧苗的干重影响具有两重性 |
| A. | 第一阶段 | B. | 第二阶段 | ||
| C. | 第三阶段 | D. | 第一段和第二阶段 |
(1)在叶肉细胞中,CO2产生和固定的场所分别是线粒体基质和叶绿体基质.
(2)由图中曲线的走势分析,品种2更加耐寒.
(3)据图可知低温处理能影响光合作用,究其原因,除了低温能影响叶绿素含量外,低温还能降低光合作用有关酶的活性,从而导致光合速率下降.
(4)继续研究水稻品种1的叶片发育过程,记录相关指标变化如下表:
| 叶片 | 发育情况 | 叶面积(最大面积的%) | 总叶绿素含量(mg/g.fw) | 气孔相对开放度(%) | 净光合速率 (μmolCO2/m2.s) |
| A | 新叶展开前 | 21 | - | - | -2.9 |
| B | 新叶展开中 | 85 | 1.1 | 56 | 1.7 |
| C | 新叶展开完成 | 100 | 2.8 | 80 | 3.1 |
| D | 新叶已成熟 | 100 | 11.3 | 100 | 5.9 |
①B叶片的净光合速率较低,根据题意分析其原因可能是:叶绿素含量低,导致光能吸收不足,使光反应产生的[H]和ATP较少;由于气孔相对开放度较低,导致CO2供应不足,从而使净光合速率较低.
②A叶片的净光合速率为负值,是因为其呼吸速率强于光合速率所致.要测出各组真正的光合速率,每组均需再设置一组实验,处理方法是对叶片进行遮光(黑暗状态)处理,其他条件相同且适宜.