题目内容
12.某农场饲养的羊群中有黑、白两种毛色,比例近1:3.已知毛色受一对遗传因子A、a控制.某牧民让两只白色羊交配,后代中出现一只黑色小羊.据图请回答:(1)若判断一只白色公羊是纯合子还是杂合子,方法可有以上两种,请完成鉴定方案若①是Aa; ④是aa(按要求填写②③⑤⑥的表现型及比例).
②全为白色; ③白色:黑色=3:1; ⑤全为白色; ⑥白色:黑色=1:1.
(2)请画出第二方案的遗传图解
分析 鉴别方法:
(1)鉴别一只动物是否为纯合子,可用测交法;
(2)鉴别一棵植物是否为纯合子,可用测交法和自交法,其中自交法最简便;
(3)鉴别一对相对性状的显性和隐性,可用杂交法和自交法(只能用于植物);
(4)提高优良品种的纯度,常用自交法;
(5)检验杂种F1的基因型采用测交法.
解答 解:两只白色羊交配,后代中出现一只黑色小羊,这是性状分离,说明白色相对于黑色为显性性状.一只白色羊可能为纯合子,也可能为杂合子.
(1)鉴别一只白色公羊是纯合子还是杂合子,可采用类似于植物自交的方法(第一种方法),即用该白色公羊与基因型为Aa的白色母羊杂交,若该公羊为纯种,则后代全为白色,若该公羊为杂种,则后代出现性状分离,且分离比为白色:黑色=3:1;也可采用测交法(第二种方法),即用该白色公羊与基因型为aa的黑色母羊杂交,若该公羊为纯种,则后代全为白色,若该公羊为杂种,则后代的分离比为白色:黑色=1:1.
(2)第二种方法为测交法,其遗传图解为:![]()
故答案为:
(1)②全为白色 ③白色:黑色=3:1 ⑤全为白色 ⑥白色:黑色=1:1
(2)遗传图解:![]()
点评 本题结合图解,考查基因分离定律及其应用,要求考生识记基因分离定律的内容,掌握杂交法、测交法和自交法这三种方法的应用,能结合图中和题中信息完善图解,并能准确写出遗传图解.
练习册系列答案
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1.某雌雄异株(性别决定方式为XY型)植物,其茎秆由基因(A,a)控制,叶型由基因(B、b)控制,基因b会使雄配子致死.现在相同的适宜环境下进行杂交实验,其结果如表.据表分析回答:
(1)根据甲组杂交实验可以推断矮秆性状属于隐性性状;根据甲(或丙)组杂交实验可以推断叶型基因(B、b)位于X染色体上.
(2)让甲组子代中的高秆宽叶雄株与高秆宽叶雌株杂交,则产生矮秆细叶雄株的几率为$\frac{1}{72}$ ,若让甲组子代中的高秆植株自交,则后代中高杆与矮秆之比为5:1 .
(3)研究中,偶然发现乙组杂交实验的后代产生了一种由显性基因控制的新性状,为确定突变部位,现选用正常雌株与之杂交,若杂交后代雌株和雄株都有新性状产生,则说明突变位于常染色体上;若杂交后代雌株全部表现新性状,雄株全部表现正常,则说明突变位于X染色体上;若杂交后代无新性状产生,则说明突变位于体细胞(或细胞质DNA)上.
| 亲本组合 | 子代 | 子代的表现型及株数 | ||||
| 组别 | 表现型 | 高秆宽叶 | 高秆细叶 | 矮秆宽叶 | 矮秆细叶 | |
| 甲 | ♂高秆宽叶× ♀高秆宽叶 | ♂ | 303 | 312 | 102 | 111 |
| ♀ | 597 | 0 | 212 | 0 | ||
| 乙 | ♂矮秆细叶× ♀高秆宽叶 | ♂ | 346 | 0 | 353 | 0 |
| ♀ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 丙 | ♂高秆宽叶× ♀矮秆宽叶 | ♂ | 301 | 321 | 298 | 319 |
| ♀ | 602 | 0 | 594 | 0 | ||
(2)让甲组子代中的高秆宽叶雄株与高秆宽叶雌株杂交,则产生矮秆细叶雄株的几率为$\frac{1}{72}$ ,若让甲组子代中的高秆植株自交,则后代中高杆与矮秆之比为5:1 .
(3)研究中,偶然发现乙组杂交实验的后代产生了一种由显性基因控制的新性状,为确定突变部位,现选用正常雌株与之杂交,若杂交后代雌株和雄株都有新性状产生,则说明突变位于常染色体上;若杂交后代雌株全部表现新性状,雄株全部表现正常,则说明突变位于X染色体上;若杂交后代无新性状产生,则说明突变位于体细胞(或细胞质DNA)上.
8.
撕取紫色万年青的叶表皮,剪成大小相等的小块,分别浸入不同浓度的硝酸钾溶液中.经过一段时间后,用显微镜观察实验的结果如表,请回答:
(1)万年青叶表皮细胞的细胞液浓度约为B.
A、0.11-0.125mol/l B、0.12-0.125mol/l C、0.125-0.13mol/l D、0.13-0.50mol/l
(2)用硝酸钾溶液诱发细胞质壁分离的基本条件是硝酸钾溶液浓度大于(大于、小于、等于)万年青叶表皮细胞的细胞液浓度.
(3)C和D处理均发生质壁分离的自动复原,对这种现象作出合理的解释是K+和NO3-通过主动运输方式逐步进入液泡,使细胞液浓度反而略大于外界溶液浓度.
(4)用高浓度硝酸钾溶液诱发细胞质壁分离,不能再诱发其复原,其主要原因是细胞因过度失水而死亡.
(5)如图A、B、C表示同一细胞处于不同浓度蔗糖溶液中,则A图与B图细胞所处的外界溶液浓度是A>B.
(6)假设将紫色万年青的叶表皮制成装片并使之处于高渗溶液(高浓度溶液)中而发生质壁分离,用显微镜观察一个细胞的质壁分离发展过程,发现该细胞形态的变化顺序将如上图所示的从B→A→C.
(7)如图A、B、C表示同一细胞处于不同浓度的溶液中,此时各细胞抵抗失水的能力,依次是C>A>B.
(8)图中标号①指的物质是外界溶液(蔗糖溶液).
(9)在实验中,怎样操作才能使盖玻片下的A细胞状态变为B细胞状态?
在盖玻片一侧滴入清水,在另一侧用吸水纸吸引,反复几次,使细胞质壁分离复原.
| KNO3溶液 (mol/l) | A | B | C | D | E |
| o.11 | 0.12 | 0.125 | 0.13 | 0.50 | |
| 质壁分离程度 | - | - | 初始分离 | 分离 | 显著分离 |
| 质壁分离及复原状况 | - | - | 自动复原 | 自动复原 | 不能复原 |
A、0.11-0.125mol/l B、0.12-0.125mol/l C、0.125-0.13mol/l D、0.13-0.50mol/l
(2)用硝酸钾溶液诱发细胞质壁分离的基本条件是硝酸钾溶液浓度大于(大于、小于、等于)万年青叶表皮细胞的细胞液浓度.
(3)C和D处理均发生质壁分离的自动复原,对这种现象作出合理的解释是K+和NO3-通过主动运输方式逐步进入液泡,使细胞液浓度反而略大于外界溶液浓度.
(4)用高浓度硝酸钾溶液诱发细胞质壁分离,不能再诱发其复原,其主要原因是细胞因过度失水而死亡.
(5)如图A、B、C表示同一细胞处于不同浓度蔗糖溶液中,则A图与B图细胞所处的外界溶液浓度是A>B.
(6)假设将紫色万年青的叶表皮制成装片并使之处于高渗溶液(高浓度溶液)中而发生质壁分离,用显微镜观察一个细胞的质壁分离发展过程,发现该细胞形态的变化顺序将如上图所示的从B→A→C.
(7)如图A、B、C表示同一细胞处于不同浓度的溶液中,此时各细胞抵抗失水的能力,依次是C>A>B.
(8)图中标号①指的物质是外界溶液(蔗糖溶液).
(9)在实验中,怎样操作才能使盖玻片下的A细胞状态变为B细胞状态?
在盖玻片一侧滴入清水,在另一侧用吸水纸吸引,反复几次,使细胞质壁分离复原.
17.某弃耕地的主要食物链由植物→田鼠→鼬构成.生态学家对此食物链能量流动进行了研究,结果如表,单位是J/(hm2•a).
(1)在该食物链中,能量从第二营养级传递到第三营养级的效率是3%.
(2)在研究能量流动时,可通过标志重捕法调查田鼠种群密度.在2hm2范围内,第一次捕获并标记40只田鼠,第二次捕获30只,其中有标记的15只.该种群密度是40只/hm2.若标记的田鼠有部分被鼬捕食,则会导致种群密度估算结果偏高.
(3)表格中的数据显示同化量小于摄入量,其原因是摄入食物中的一部分以粪便形式排出,未被同化生长、发育、繁殖.鼬同化的能量中一部分用于等生命活动,另一部分呼吸作用中以热能的形式散失.
(4)鼬能够依据田鼠留下的气味去猎捕后者,田鼠同样也能够依据鼬的气味或行为躲避猎捕.可见,信息能够调节生物的种间关系,维持生态系统的稳定.
| 植物 | 田鼠 | 鼬 | ||||
| 固定的太阳能 | 摄入量 | 同化量 | 呼吸量 | 摄入量 | 同化量 | 呼吸量 |
| 2.45×1011 | 1.05×109 | 7.50×108 | 7.15×108 | 2.44×107 | 2.25×107 | 2.18×107 |
(2)在研究能量流动时,可通过标志重捕法调查田鼠种群密度.在2hm2范围内,第一次捕获并标记40只田鼠,第二次捕获30只,其中有标记的15只.该种群密度是40只/hm2.若标记的田鼠有部分被鼬捕食,则会导致种群密度估算结果偏高.
(3)表格中的数据显示同化量小于摄入量,其原因是摄入食物中的一部分以粪便形式排出,未被同化生长、发育、繁殖.鼬同化的能量中一部分用于等生命活动,另一部分呼吸作用中以热能的形式散失.
(4)鼬能够依据田鼠留下的气味去猎捕后者,田鼠同样也能够依据鼬的气味或行为躲避猎捕.可见,信息能够调节生物的种间关系,维持生态系统的稳定.