题目内容
8.某种野生植物有紫花和白花两种表现型,已知紫花形成的生物化学途径是:A和a、B和b是分别位于两对常染色体上的等位基因,A对a、B对b为显性.基因型不同的两白花植株杂交,F1紫花:白花=1:3.若将F1紫花植株自交,所得F2植株中紫花:白花=9:7.请回答:
(1)从紫花形成的途径可知,紫花性状是由两对基因控制,自然界中紫花最多有4种基因型,其中纯合子的基因型为AABB.
(2)根据F1紫花植株自交的结果,可以推测F1紫花植株的基因型是AaBb,其自交所得F2中,白花植株中纯合子所占的比例是$\frac{3}{7}$.
(3)推测两亲本白花植株的杂交组合(基因型)是Aabb、aaBb,亲本正交和反交的结果相同(相同/不同),原因是两对等位基因位于常染色体上.
(4)紫花形成的生物化学途径中,若前体物质是红色(形成红花),那么基因型为AaBb的植株自交,子一代植株的表现型及比例为紫花:红花:白花=9:4:3.
分析 分析题图:基因通过控制酶的合成来控制生物的性状,基因A通过控制酶A的合成来控制前体物质合成白色物质,基因B通过控制酶B的合成来控制白色物质合成紫色物质.基因A和基因B同时存在时,表现为紫色(A_B_),其他情况下均表现为白色.
解答 解:(1)从紫花形成的途径可知,紫花性状是由2对基因控制,且A和a、B和b是分别位于两对染色体上的等位基因,因此它们的遗传遵循基因自由组合定律,自然界中紫花最多有4种基因型,即AABB、AABb、AaBB、AaBb,其中纯合子的基因型为AABB.
(2)由分析可知,根据F1紫花植株自交的结果,可以推测F1紫花植株的基因型是AaBb,其自交所得F2中紫花:白花=9:7,故其自交所得F2中,白花植株纯合体的基因型是aaBB、AAbb、aabb,占$\frac{3}{7}$.
(3)由于基因型不同的两白花植株杂交,F1紫花:白花=1:3,推测两亲本白花植株的杂交组合(基因型)是Aabb、aaBb,同时题干指出A和a、B和b是分别位于两对常染色体上的等位基因,说明亲本不论正交或反交的结果相同.
(4)紫花(A_B_)形成的生物化学途径中,若前体物质是红色(形成红花),即aaB_和aabb表现为红花,那么基因型为AaBb的植株自交,子一代植株的表现型及比例为紫花($\frac{3}{4}×\frac{3}{4}$):红花($\frac{1}{4}×\frac{3}{4}$$+\frac{1}{4}×\frac{1}{4}$):白花($\frac{1}{4}×\frac{3}{4}$)=9:4:3.
(1)两 4 AABB
(2)AaBb $\frac{3}{7}$
(3)Aabb、aaBb 相同 两对等位基因位于常染色体上
(4)紫花:红花:白花=9:4:3
点评 题结合基因控制性状的关系图,考查基因自由组合定律及应用,要求考生掌握基因自由组合定律的实质,学会应用逐对分析法解题.本题的切入点是“9:7”,属于“9:3:3:1”的变式,由此可以推出F1的基因型.对于此类试题,学生要掌握两对等位基因共同控制生物性状时,F2中出现的表现型异常比例的分析.
| A. | 葡萄糖与果糖 | B. | 二氧化碳与干冰 | C. | 氨基酸与蛋白质 | D. | 细胞板与赤道板 |
| A. | $\frac{11}{20}$ | B. | $\frac{10}{19}$ | C. | $\frac{9}{10}$ | D. | $\frac{3}{4}$ |
| 光照强度[μmol光子/(m2•s)] | 0 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 600 | |
| 放氧速率[μmol O2/(m2•s)] | 叶片A | / | -10 | -5 | -1 | 5 | 15 | 30 | 30 |
| 叶片B | / | -0.5 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 12 | 10 | |
(2)光照强度>250μmol光子/(m2•s)时,可推知影响叶片B放氧速率的主要限制因素是CO2浓度,此时叶肉细胞光合作用所需CO2的来源是从气孔吸收和线粒体释放.
(3)为提取叶片A中的色素,研磨前在研钵中除加入剪碎的叶片和无水乙醇外,还应加入碳酸钙、二氧化硅,经快速研磨、过滤,将滤液收集到试管中,塞上橡皮塞.将试管置于适当的光照条件下2〜3min后,试管内的氧气含量(基本)不变.
(4)若将A、B两叶片的放氧速率绘制成曲线图,大约在180μmol光子/(m2•s)时两条曲线相交,则此交点的生物学含义是在该光照条件下,阳生植物和阴生植物的净光合速率相等(A、B两叶片净光合速率相等).
| A. | A点后开始进行的是生物防治,E点后开始进行的是农药防治 | |
| B. | F-I段种群数量己无明显波动,说明已建立新的生态平衡 | |
| C. | 在害虫对农作物危害不大前提下,防治害虫主要是控制害虫种群的大小而不是彻底消灭害虫,这样可以保护物种的多样性,维持生态系统的自我调节能力 | |
| D. | 从经济阈值考虑,图中需要防治的时间点是A、D、E |
| A. | 呼吸道内的气体 | B. | 消化道内的消化液 | ||
| C. | 毛细血管内的血浆 | D. | 膀胱内的尿液 |