题目内容
4.已知桃树中,树体乔化与矮化为一对相对性状(由等位基因D、d控制),蟠桃果形与圆桃果形为一对相对性状(由等位基因H、h控制),蟠桃对圆桃为显性.下表是桃树两个杂交组合的实验统计数据:| 亲本组合 | 后代的表现型及其株数 | ||||
| 组别 | 表现型 | 乔化蟠桃 | 乔化圆桃 | 矮化蟠桃 | 矮化圆桃 |
| 甲 | 乔化蟠桃×矮化圆桃 | 41 | 0 | 0 | 42 |
| 乙 | 乔化蟠桃×乔化圆桃 | 30 | 13 | 0 | 14 |
(2)甲组的两个亲本基因型分别为DdHh、ddhh.
(3)根据甲组的杂交结果可判断,上述两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律.理由是:如果这两对性状的遗传遵循自由组合定律,则甲组的杂交后代应出现4种表现型,比例应为1:1:1:1.
(4)桃树的蟠桃果形具有较高的观赏性.已知现有蟠桃树种均为杂合子,欲探究蟠桃是否存在显性纯合致死现象(即HH个体无法存活),研究小组设计了以下遗传实验,请补充有关内容.
实验方案:种植该杂合蟠桃种子,让其进行自交,分析比较子代的表现型的比例.
预期实验结果及结论:
①如果子代表现型为蟠桃和圆桃,比例为2:1,则蟠桃存在显性纯合致死现象.
②如果子代表现型为蟠桃和圆桃,比例为3:1,则蟠桃不存在显性纯合致死现象.
分析 由表格中的数据可知,杂交实验乙组,乔化与乔化杂交,子代乔化:矮化≈3:1,因此乔化对矮化是显性性状,且亲本基因型是Dd×Dd;蟠桃与圆桃杂交,子代蟠桃:圆桃≈1:1,相当于测交实验,又知蟠桃对圆桃为显性,因此亲本蟠桃的基因型是Hh,圆桃的基因型是hh,对于两对相对性状来说亲本乔化蟠桃是DdHh、乔化圆桃的基因型是Ddhh.
杂交实验甲组:乔化蟠桃的基因型是D_H_,矮化圆桃的基因型是ddhh,二者杂交,后代的表现型及比例是乔化蟠桃(D_H_):矮化圆桃(ddhh)=1:1,因此亲本乔化蟠桃的基因型是DdHh,由于杂交子代只出现两种表现型,且比例是1:1,因此两对等位基因不遵循自由组合定律,遵循连锁交换定律,A、B连锁在一条染色体上,a、b连锁在同源染色体的另一条染色体上.
解答 解:(1)由分析可知,根据乙组实验可以判断,乔化对矮化是显性性状.
(2)由分析可知,甲组实验亲本中乔化蟠桃的基因型是DdHh,矮化圆桃的基因型是ddhh.
(3)由分析知,甲组实验中,亲本基因型是DdHh×ddhh,如果两对等位基因遵循自由组合定律,DdHh、
产生的配子的类型及比例是DH:Dh:dH:dh=1:1:1:1,与基因型为ddhh个体杂交,子代的表现型是四种,比例为1:1:11,而实际实验中,杂交子代产生γ比例为1:1的两种表现型,因此两对等位基因在遗传时不遵循自由组合定律.
(4)由题意知,蟠桃种子的基因型是Hh,Hh个体相互交配,按照基因分离定律,子代的基因型及比例是HH:Hh:hh=1:2:1,如果存在显性纯合致死,杂交后代的基因型及比例是Hh:hh=2;1,即蟠桃:圆桃=2:1;如果不存在显性纯合致死,则H_:hh=3:1,即蟠桃:圆桃=3:1.
故答案为:
(1)乙 乔化
(2)DdHh、ddhh
(3)4 1:1:1:1
(4)种植该杂合蟠桃种子,让其进行自交 2:1 3:1
点评 本题的知识点是基因的分离定律和自由组合定律的实质,旨在考查学生理解所学知识的要点,把握知识的内在联系,并根据子代表现型数据推测亲本的基因型及遵循的遗传规律,学会应用演绎推理的方法设计遗传实验、预期实验结果、获取结论.
| A. | 分裂间期时,染色体复制导致细胞中染色体数目加倍 | |
| B. | 分裂中期时,细胞中染色体数与核DNA数之比为1:2 | |
| C. | 分裂后期时,染色体数目加倍,染色体单体数目也加倍 | |
| D. | 分裂末期时,细胞中央出现赤道板,向四周扩展形成新的细胞壁 |
①激素调控是通过改变细胞的代谢而发挥效能的;
②临床发现损伤人大脑言语区的S区,病人能说话,但不能听懂别人的谈话;
③对于高烧不退的病人,在对症下药治疗的同时,还可加盖棉被,增加排汗量来辅助降低体温;
④体液调节可以看作神经调节的一个环节;
⑤胸腺既是内分泌腺能产生胸腺激素,又是免疫器官;
⑥对于较重的糖尿病患者,除了控制饮食外,还需口服胰岛素进行治疗.
| A. | ①②③⑥ | B. | ①④⑤⑥ | C. | ①④⑤ | D. | ①②④ |
(1)番茄叶片捕获光能的色素中含量最多的是叶绿素(或叶绿素a),使CO2进入细胞在中与C5结合而被固定,形成的C3还原需光反应提供[H]和ATP.
(2)为探究大使CO2浓度上升对农业生产的影响,研究人员用加倍的使CO2浓度处理番茄幼苗,直至果实成熟,测定了番茄株高及光合作用相关生理指标,结果见下表:
| 分组及实验处理 | 株高(cm) | 叶绿索含量(mg•g-1) | 光合速率 | |||||
| 15天 | 30天 | 45天 | 15天 | 30天 | 45天 | (μmol•m-2•s-1) | ||
| 甲 | 对照(自然条件) | 21.5 | 35.2 | 54.5 | 1.65 | 2.0 | 2.0 | 8.86 |
| 乙 | CO2浓度倍增 | 21.9 | 38.3 | 61.2 | 1.75 | 2.4 | 2.45 | 14.28 |
②由表可知,CO2浓度倍增可以促进番茄植株生长.有研究者认为,这可能与CO2参与了植物生长素的合成启动有关.要检验此假设,还需要测定甲、乙两组植株中的生长素含量.若检测结果是乙组生长素含量高于甲组,则支持假设.