16.番茄喜温不耐热,其适宜的生长温度为15~33℃.研究人员在实验室控制的条件下开展了一系列实验.
(1)探究单株番茄光合作用强度与种植密度的关系,结果如图1所示.与M点相比,N点限制单株光合作用强度最主要的外界因素是光照强度,图1给我们的启示是在栽培农作物时要注意合理密植.

(2)将该植物放在密闭恒温玻璃箱中,日光自然照射连续48小时,测得数据绘制成曲线,如图2.图中光合速率和呼吸速率相等的时间点有4个,30h时植物叶肉细胞内的CO2移动方向是由线粒体到叶绿体.该植物前24小时平均光合作用强度小于(大于/小于/等于)后24h平均光合作用强度.
(3)在研究夜间低温条件对番茄光合作用影响的实验中,白天保持25℃,从每日16:00时至次日6:00时,对番茄幼苗进行15℃(对照组)和6℃的降温处理,在实验的第0、3、6、9天的9:00进行了番茄的净光合速率、气孔开放度和胞间CO2浓度等指标的测定,结果如图3所示.图中结果表明:由于夜间6℃低温处理,导致气孔开放度下降,胞间CO2浓度低,使CO2供应不足的缘故,直接影响了光合作用过程中的暗反应,最终使净光合速率降低.

(4)光合作用过程中,Rubisco是一种极为关键的酶.研究人员在低夜温处理的第0天、第9天的9:00时取样,提取并检测Rubisco的量.结果发现番茄叶片Rubisco含量下降.提取Rubisco的过程需在0~4℃下进行,是为了避免高温改变了酶的活性.
(5)为研究Rubisco含量下降的原因,研究人员提取番茄叶片细胞总的RNA,经逆转录过程可获得总的DNA.再利用PCR技术扩增Rubisco合成基因,最后根据目的基因的产量,得出样品中Rubisco合成基因的mRNA的量.
(6)结果发现,低夜温处理组mRNA的量,第0天与对照组无差异,第9天则显著低于对照组.这说明低夜温主要抑制了Rubisco合成基因转录的过程,使Rubisco含量下降.
9.狗的性别决定方式为XY型.一只雌性长毛白色狗与一只雄性短毛黑色狗多次交配,所生F1小狗均为短毛黑狗(控制毛长度的基因为A、a,控制毛颜色的基因为B、b,且两对等位基因均位于常染色体上).F1雌雄个体交配得F2小狗.回答下列问题:
(1)F2小狗中,与亲代表现型不同的个体所占的比例为$\frac{3}{8}$.
(2)如果F1雄狗的一个精原细胞产生的一个精子的基因型为ABXY,则另外三个精子的基因型分别为ABXY、ab、ab.
(3)若F2中的长毛黑狗与一只长毛白狗交配,生下一只长毛黑狗的概率为$\frac{2}{3}$.
(4)若F2中有一只雄狗表现出与双亲及群体中其他个体都不同的性状,且已知该性状是由基因D控制的显性性状.为了确定该基因是在性染色体上还是在常染色体上,有同学设计了如下实验方法,请分析下列实验结果和结论.
实验方法:让该雄狗与多只正常雌狗杂交,得到足够多的子代小狗.
实验结果和结论:(不考虑基因存在于性染色体的同源区段上的情况)
A.若该性状在所有雌性后代均表现,在所有雄性后代均不表现,则控制该性状的基因在X染色体上.
B.若该性状在若所有雄性后代均表现该性状,所有雌性后代均不表现,则控制该性状的基因在Y染色体上.
C.若该性状在若雌性和雄性中均有该性状的个体,则控制该性状的基因在常染色体上.
 0  121016  121024  121030  121034  121040  121042  121046  121052  121054  121060  121066  121070  121072  121076  121082  121084  121090  121094  121096  121100  121102  121106  121108  121110  121111  121112  121114  121115  121116  121118  121120  121124  121126  121130  121132  121136  121142  121144  121150  121154  121156  121160  121166  121172  121174  121180  121184  121186  121192  121196  121202  121210  170175 

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