6.在电子显微镜下,发菜和金鱼藻细胞中都能被观察的结构是( )
| A. | 细胞核 | B. | 核糖体 | C. | 叶绿体 | D. | 溶酶体 |
5.下列有关叶绿体和光合作用的几个简单的小实验,你认为那些结果是不可能的( )
| A. | 将叶绿素的无水乙醇提取液置于适宜光源下照射5h,加碘液处理后溶液呈蓝色 | |
| B. | 在温暖晴朗的一天下午,在某植物的向阳处采得一片叶,用酒精隔水加热脱色,并加碘液处理叶片,变成蓝色 | |
| C. | 叶绿体色素的无水乙醇提取液放于自然光和三棱镜之间,从三棱镜的一侧观察,连续光谱中变暗(暗带)的区域是红光和蓝紫光区域 | |
| D. | 将经饥饿处理后的绿色正常叶片置于含有充足14CO2的密闭透明的照光小室内,3h后在叶内淀粉中可检验到14C的存在 |
4.
果蝇是遗传研究的常用材料.请分析回答:
(1)从如图可以看出,果蝇的体细胞内有2个染色体组,有4对同源染色体.
(2)若如图所示的原始生殖细胞经减数分裂产生一个基因型aXBXB的生殖细胞,则发生这种情况的时期最可能是减数第二次分裂后期,此细胞发生了染色体变异.
(3)果蝇的灰身和黑身受位于常染色体上的一对等位基因控制(A,a表示);果蝇的红眼和白眼受位于X染色体上的一对等位基因控制(B,b表示).表中表示杂交实验及结果.
①F2中红眼雌果蝇的基因型是XBXB或XBXb.
②现用纯合的灰身红眼果蝇(雌)与黑身白眼果蝇(雄)杂交,让F1个体间杂交得F2预期F2可能出现的基因型有12种,雄性中黑身白眼果蝇出现的概率是$\frac{1}{8}$.
(4)野生型果蝇中会出现突变个体,从突变个体中获得了突变型的纯合子.验证该突变型性状是否由一对等位基因控制,可选择野生型个体和该突变型纯合子杂交,F1都表现为突变型.再用F1自交,若后代突变型与野生型的比例是3:1(或性状分离比为3:1),则说明该性状由一对等位基因控制.
0 121870 121878 121884 121888 121894 121896 121900 121906 121908 121914 121920 121924 121926 121930 121936 121938 121944 121948 121950 121954 121956 121960 121962 121964 121965 121966 121968 121969 121970 121972 121974 121978 121980 121984 121986 121990 121996 121998 122004 122008 122010 122014 122020 122026 122028 122034 122038 122040 122046 122050 122056 122064 170175
| P | 灰身(♀)×黑身(♂) | 红眼(♀)×白眼(♂) |
| F1 | 灰身 | 红眼 |
| F2 | 灰身:黑身=3:1 | 红眼:白眼=3:1 |
(2)若如图所示的原始生殖细胞经减数分裂产生一个基因型aXBXB的生殖细胞,则发生这种情况的时期最可能是减数第二次分裂后期,此细胞发生了染色体变异.
(3)果蝇的灰身和黑身受位于常染色体上的一对等位基因控制(A,a表示);果蝇的红眼和白眼受位于X染色体上的一对等位基因控制(B,b表示).表中表示杂交实验及结果.
①F2中红眼雌果蝇的基因型是XBXB或XBXb.
②现用纯合的灰身红眼果蝇(雌)与黑身白眼果蝇(雄)杂交,让F1个体间杂交得F2预期F2可能出现的基因型有12种,雄性中黑身白眼果蝇出现的概率是$\frac{1}{8}$.
(4)野生型果蝇中会出现突变个体,从突变个体中获得了突变型的纯合子.验证该突变型性状是否由一对等位基因控制,可选择野生型个体和该突变型纯合子杂交,F1都表现为突变型.再用F1自交,若后代突变型与野生型的比例是3:1(或性状分离比为3:1),则说明该性状由一对等位基因控制.