5.一只纯合长翅、朱红眼雌果蝇与一只纯合短翅、玉色眼雄果蝇杂交,F1  中雌果蝇均表现为长翅、野生眼,F1  中雄果蝇均表现为长翅、朱红眼.将 F1  中的雌果蝇与短翅、朱红眼雄果蝇杂交得到 F2,表现型结果如下:
雌果蝇雄果蝇
长翅、野生眼250
长翅、朱红眼250
短翅、野生眼250
短翅、朱红眼250
长翅、朱红眼200
长翅、玉色眼200
长翅、野生眼50
长翅、白  眼50
短翅、泉红眼200
短翅、玉色眼200
短翅、野生眼50
短翅、白  眼50
(1)果蝇翅型中长翅为显性性状.
(2)若只考虑果蝇的眼色,F2 雄果蝇中出现了四种表现型,由此推断F1  中雌果蝇在减数分裂时形成了比例为4:4:1:1的配子.请写出F1  中雌果蝇的基因型是XAbXaB,亲本中玉色眼雄果蝇的基因型是XAbY或XaBY(只考虑果蝇的眼色,相关基因如果是一对用  A/a  表示,如果是两对用 A/a、B/b表示).
(3)继发现棒眼基因(d)于 X染色体上之后,科研人员又发现了一种翅膀后端边缘缺刻(缺刻 翅)的圆眼雌果蝇,并用同种果蝇做了下面的实验.

针对上述实验现象,某小组同学做出以下 4种假设(各种配子均可育,XY视为纯合子)
假设 I:常染色体上有显性缺刻翅基因(设为E),且具显性纯合致死效应;
假设 II:X染色体上有显性缺刻翅基因(设为E),且具显性纯合致死效应;
假设 III:X染色体缺失导致缺刻翅(用X-表示),且眼形因随X染色体缺失而丢失,缺刻纯合致死;
假设 IV:X染色体缺失导致缺刻翅(用X-表示),且眼形基因没随X染色体缺失而丢失,缺刻纯合致死;
①理论上能成立的假设有IIIIIIV
②为进一步研究,科研人员对 F1中表现型为棒眼缺刻翅雌果蝇果蝇做了某细胞染色体检查,显微镜下观察到如图所示片段,且存在四个 d基因,从而证实假设IV是正确的.写出 F1棒眼缺 刻翅与圆眼正常翅杂交的遗传图解.
4.科研人员以大豆幼苗为实验材料,模拟轻度干旱T1(含水量55%-60%)、中度干旱T2(含水量40%-45%)和重度干旱T3(含水量30%-35%)3种状态,研究不同程度的干旱对植物叶片中光合色素合成的影响.
(1)选择生长健壮且长势基本一致的大豆幼苗,分成四组进行培养,定期补充土壤中的水分,以维持实验要求的土壤含水量.培养过程中,定期摘取植株顶部刚成熟的叶片,用无水乙醇(有机溶剂)(试剂)来提取绿叶中的色素,进而测定滤液中叶绿素的含量,为了防止提取过程中色素被破坏,需要在研磨时添加碳酸钙.下表是处理初期,叶片中叶绿素含量的相关数据.(单位mg/g)
叶绿素a叶绿素b叶绿素总量a/b
正常含水量1.800.472.273.83
轻度干旱T11.850.482.333.84
中度干旱T21.650.412.064.00
重度干旱T31.510.371.874.18
与对照相比,轻度干旱处理,会使叶片中叶绿素a、叶绿素b和叶绿素总量均增加,从而使植物光合作用吸收的光能增加,光合速率提高.随着干旱处理程度的增加,叶绿素含量下降时,叶片中的叶绿素a/b值在逐渐增大,说明叶片中叶绿素a的分解速率(相对值)小于叶绿素b.
(2)大豆幼苗在正常生长状态下,其叶肉细胞中细胞液的浓度大于(填“大于”、“等于”或“小于”)根毛细胞的.当干旱加剧,土壤中水分含量过度减少时,大豆幼苗会出现萎焉现象,此时根毛细胞将处于质壁分离状态,叶片的气孔也将处于关闭状态,叶绿体中的暗反应速率将下降,由于暗反应能够为光反应提供ADP、Pi、NADP+和H+等,因此光反应的速率也将下降.
 0  120462  120470  120476  120480  120486  120488  120492  120498  120500  120506  120512  120516  120518  120522  120528  120530  120536  120540  120542  120546  120548  120552  120554  120556  120557  120558  120560  120561  120562  120564  120566  120570  120572  120576  120578  120582  120588  120590  120596  120600  120602  120606  120612  120618  120620  120626  120630  120632  120638  120642  120648  120656  170175 

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