题目内容
10.某雌雄异株的二倍体植物(XY型性别决定植株,体细胞含有16条染色体),红花与白花是一对等位基因控制的相对性状(相关基因用R与r表示),宽叶与窄叶是另一对等位基因控制的相对性状(相关基因用B与b表示),其中一对位于常染色体,一对位于X染色体.研究表明:含宽叶或窄叶基因的雌、雄配子中仅有一种配子是无受精能力.现将表现型相同的宽叶雌雄植株(人工特殊方法得到的宽叶植株)进行杂交得F1,选取F1中的白花宽叶雌株与白花窄叶雄株继续授粉,得到F2,F1和F2表现型及比例如下表:| 红花宽叶 | 白花宽叶 | 红花窄叶 | 白花窄叶 | ||
| F1 | 雌株 | $\frac{3}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | 0 | 0 |
| 雄株 | 0 | 0 | $\frac{3}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | |
| F2 | 雌株 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 雄株 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(2)红花基因和白花基因的根本区别是脱氧核苷酸排列顺序(或碱基对排列顺序)
(3)杂交亲本的基因型分别是(♀)RrXBXb、(♂)RrXBY,
(4)无受精能力的配子是含XB的卵细胞(含宽叶基因的雌配子).(仅考虑叶的宽度,书写格式:含什么基因的雌或雄配子)
(5)请画出上述表格中F1到F2的遗传图解.
(6)将F1白花窄叶雄株的花粉随机授于F1红花宽叶雌株得到F2,F2的表现型是红花窄叶雌、白花窄叶雌株、红花窄叶雄株、白花窄叶雄株,相应的比例是2:1:2:1.
分析 1、分析题干信息可知,控制红花与白花的基因与控制宽叶与窄叶的基因位于2对同源染色体上,因此在遗传过程中遵循基因的自由组合定律.
2、由题意知,表现型相同的宽叶雌雄植株交配,子一代既有宽叶也有窄叶,说明宽叶对窄叶是显性,雌株、雄株红花:白花在雌雄个体间的比例相同,都是3:1,因此控制红花和白花的基因位于常染色体上,且红花对白花是显性,亲本都是携带中白花基因的红花个体,宽叶基因和窄叶基因位于X染色体上,宽叶雌株后代的雄株只有窄叶,没有宽叶,说明宽叶雌株产生的含有宽叶基因的X染色体的配子无受精能力;F1中的白花宽叶雌株与白花窄叶雄株继续授粉,得到子二代,雄性个体都表现为白花窄叶,宽叶基因型消失,进一步说明含有宽叶基因的X染色体的雌配子无受精能力.
解答 解:(1)由分析可知,红花对白花是显性性状,控制花的颜色的基因位于常染色体上;宽叶对窄叶是显性性状.
(2)红花基因和白花基因的遗传信息不同,遗传信息是由基因中脱氧核苷酸的排列顺序不同决定的.
(3)由分析可知,亲本是携带者白花基因的红花,基因型是Rr×Rr,且都是宽叶,宽叶基因和窄叶基因位于X染色体上,后代雄性个体是窄叶,窄叶基因来自雌性个体,因此亲本基因型为XBXb×XBY,对于两对等位基因来说,雌性亲本的基因型是RrXBXb,雄性亲本的基因型是 RrXBY.
(4)由于基因型为XBXb的雌性亲本的后代雄性个体只有窄叶,没有宽叶,因此含有XB的雌配子无受精能力.
(5)子一代白花宽叶雌株与白花窄叶雄株的基因型分别是rrXBXb、rrXbY,二者杂交的遗传图解如下:
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(6)F1白花窄叶雄株的基因型是rrXbY,产生的配子的基因型及比例是rXb:rY=1:1,F1红花宽叶雌株的基因型是$\frac{1}{3}$RRXBXb、$\frac{2}{3}$RrXBXb,产生的具有受精能力的雌配子的基因型及比例是RXb:rXb=2:1,自由交配后代的表现型
及比例是红花窄叶雌株(RrXbXb):白花窄叶雌株(rrXbXb):红花窄叶雄株(RrXbY):白花窄叶雄株(rrXbY)=2:1:2:1
故答案为:
(1)红花 常 宽叶
(2)脱氧核苷酸排列顺序(或碱基对排列顺序)
(3)RrXBXb RrXBY
(4)含XB的卵细胞(含宽叶基因的雌配子)
(5)![]()
(6)红花窄叶雌、白花窄叶雌株、红花窄叶雄株、白花窄叶雄株 2:1:2:1
点评 本题的知识点是基因的自由组合定律的实质,性别决定和伴性遗传,旨在考查学生通过子代的表现型及比例关系推测性状的显隐性关系、配子不活现象、亲本的基因型,然后通过正推法应用遗传规律解答具体问题.
某生态系统中,除分解者外,仅有甲、乙、丙、丁、戊 5 个种群。调查得知,该生态系统有4个营养级,营养级之间的能量传效率为10%~20%,且每个种群只处于一个营养级。下表列出了各种群同化的能量,图1表示有关种群甲的能量变化,其中①~⑦表示能量值的多少。图2是种群甲10年内种群数量变化的情况,图中λ表示该种群数量是上一年种群数量的倍数。
种群 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 |
同化能量 | 1.1×108 | 2.0×107 | 1.4×109 | 9.0×107 | 3.4×106 |
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(1)写出该生态系统中的食物网________________________。
(2)种群甲是该生态系统营养结构中的第_____营养级,若乙的数量减少,戊的数量会____。
(3)图1 中②的能量值是______,⑦的能量值一般指_________________。
(4)图2 中a点的种群年龄组成是_____________。
(5)具有捕食关系的两种群之间的信息传递是能够___________________________。
| A. | 叶绿体和线粒体 | B. | 核糖体和中心体 | ||
| C. | 内质网和高尔基体 | D. | 液泡和溶酶体 |
| A. | 既消耗水又产生水 | |
| B. | 把稳定化学能转变成热能和ATP中活跃的化学能 | |
| C. | 控制某些蛋白质合成 | |
| D. | 将丙酮酸和[H]转变成乳酸 |
| A. | 病毒是一类不需要依赖细胞就能独立进行生命活动的生物 | |
| B. | 同一个体的肝细胞和肌细胞,其核DNA、RNA、蛋白质的种类和数量存在差异 | |
| C. | 被病原体感染细胞的清除,属于细胞凋亡 | |
| D. | 细胞癌变的原因是细胞中单个基因突变的结果 |