2.已知某模式生物的毛色、眼色性状分别由等位基因A/a、B/b控制.今选取黑毛红眼(♀)和白毛白眼(♂)杂交产生F1,让F1自由交配产生F2,结果如下表所示,据表分析正确的是( )
| 黑毛红眼 | 黑毛白眼 | 灰毛红眼 | 灰毛白眼 | 白毛红眼 | 白毛白眼 | |
| ♀ | 29 | 0 | 59 | 0 | 32 | 0 |
| ♂ | 17 | 16 | 31 | 30 | 15 | 15 |
| A. | 毛色基因(A/a)位于常染色体上,眼色基因 (B/b)位于X染色体上 | |
| B. | F1中雄性个体的基因型为AaXBY,雌性个体的基因型为AaXBXB | |
| C. | 若让F2中灰毛红眼雌性个体与灰毛白眼雄性个体自由交配,后代中杂合个体占的比例为$\frac{7}{16}$ | |
| D. | F2表现型的种类有6种,基因型有12种 |
1.豌豆(2n=14)是严格自花传粉植物.矮茎、白花和皱粒均为隐性突变性状,相关基因及其染色体关系如表所示,请分析回答问题:
(1)R基因能通过控制淀粉分支酶促进葡萄糖、蔗糖等合成淀粉,种子形状为圆粒,因此新鲜的皱粒豌豆(圆粒豌豆/皱粒豌豆)口感更甜.本实例中,R基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制性状.
(2)隐性突变基因1有三种类型(11、12、13),它们的表达产物与L基因的表达产物区别在于:
11、12、13基因在突变过程中均发生过碱基对的替换,其中,12可能突变自上述基因中的l1 .12第376位以后无氨基酸,最可能的原因是基因突变导致mRNA上出现终止密码子
(3)野生型豌豆与矮茎、白花、皱粒豌豆杂交,子二代中表现型共有8种,其中杂合植株占$\frac{7}{8}$;若去除子二代的矮茎植株,子二代中L的基因频率为$\frac{2}{3}$.
(4)赤霉素具有促进节间伸长的作用,豌豆植株矮化的原因可能是由于1基因不能控制合成赤霉素造成的,相关实验设计如下:
①剪取等量高茎和矮茎豌豆植株的茎节,提取并测量茎节中赤霉素的含量.若矮茎豌豆茎节中不含赤霉素(赤霉素含量低),说明上述推测合理.
②单独种植矮茎豌豆,幼苗期一半(甲)定期喷洒适量的赤霉素,一半(乙)不做处理.成株后测量平均株高.若甲的平均株高大于乙的平均株高,说明上述推测合理.
| 性状 | 野生/突变性状 | 相关基因 | 基因所在染色体 |
| 种子形状 | 圆粒/皱粒 | R/r | Ⅴ |
| 茎节长度 | 高茎/矮茎 | L/l | Ⅲ |
| 花的颜色 | 红花/白花 | A/a | Ⅱ |
(2)隐性突变基因1有三种类型(11、12、13),它们的表达产物与L基因的表达产物区别在于:
11、12、13基因在突变过程中均发生过碱基对的替换,其中,12可能突变自上述基因中的l1 .12第376位以后无氨基酸,最可能的原因是基因突变导致mRNA上出现终止密码子
(3)野生型豌豆与矮茎、白花、皱粒豌豆杂交,子二代中表现型共有8种,其中杂合植株占$\frac{7}{8}$;若去除子二代的矮茎植株,子二代中L的基因频率为$\frac{2}{3}$.
(4)赤霉素具有促进节间伸长的作用,豌豆植株矮化的原因可能是由于1基因不能控制合成赤霉素造成的,相关实验设计如下:
①剪取等量高茎和矮茎豌豆植株的茎节,提取并测量茎节中赤霉素的含量.若矮茎豌豆茎节中不含赤霉素(赤霉素含量低),说明上述推测合理.
②单独种植矮茎豌豆,幼苗期一半(甲)定期喷洒适量的赤霉素,一半(乙)不做处理.成株后测量平均株高.若甲的平均株高大于乙的平均株高,说明上述推测合理.
20.
为研究人的T细胞对B细胞的影响,研究人员将来自同一个体的B细胞等分为三组,实验操作和结果如下所示.(“+”表示加入该细胞、“-”表示未加入该细胞)下列分析不正确的是 ( )
| 甲 | 乙 | 丙 | |
| B细胞 | + | + | + |
| T细胞 | + | - | - |
| 受抗抗原刺激的T细胞 | - | + | - |
| A. | 乙组培养液中可能产生了记忆细胞 | |
| B. | 甲、丙两组没有检测到抗体的原因不同 | |
| C. | 受抗原刺激的T细胞能刺激B细胞增殖分化产生浆细胞 | |
| D. | 第4-12天随着培养时间的延长,乙组抗体量逐渐增加 |
19.
某作物(2n=16)雌雄同株,对其成熟期(早熟、晚熟)、主茎基部木质化(有、无)、花柱长短(同长、长)等性状的遗传进行研究.用两纯合亲本杂交,F1表现为晚熟有木质化花柱同长,再取F1自交,F2性状分离情况如表所示.请回答:
(1)该作物分裂中期的细胞内染色体数可能为16或8,不同染色体中:DNA间的本质区别是脱氧核苷酸的数目和排列顺序不同.
(2)成熟期早晚由等位基因E、e控制.现有一达到遗传平衡的隔离种群,E的基因频率为50%,人工选择导致基因型为:EE、Ee的个体数量在一年后各增加20%,基因型为ee的个体数量减少20%,则一年后e的基因频率为45.5%,基因型ee的比例为$\frac{2}{11}$.
(3)若主茎基部木质化是由基因A、a和B、b共同控制,花柱长短由基因C、c和D、d共同控制,ccDD表现为花柱长,则F2无主茎基部木质化个体中杂合子所占比例是$\frac{4}{7}$,F2花柱同长杂合个体的基因型为CCDd、CcDd、CcDd、Ccdd.
(4)设该作物的高产与低产受一对等位基因F、f控制,纯合子低产,杂合子高产.为获得稳定遗传高产品种,请完成相关步骤:
I:取FF与ff杂交,得F1;
Ⅱ:诱变处理F1幼苗,所得植株可能存在图中三种类型,其中乙、丙中发生的可遗传变异类型分别是重复(染色体结构的变异)、染色体数目的变异(染色体数目加倍);
Ⅲ:将处理后获得的植株自交,统计F2中表现型及比例:
①若表现型及比例为高产:低产=1:1,则诱变植株为类型甲;
②若表现型及比例为高产:低产=3:1,则诱变植株为类型乙;
③若表现型及比例为高产:低产=34:2,则诱变植株为类型丙.
IV:取类型乙中高产个体自交,选择不发生性状分离株系即为稳定高产杂合品种.
| 性状 | 统计比 |
| 成熟期(早熟、晚熟) | 3:1 |
| 主茎基部木质化(有、无) | 9:7 |
| 花柱长短(同长、长) | 13:3 |
(2)成熟期早晚由等位基因E、e控制.现有一达到遗传平衡的隔离种群,E的基因频率为50%,人工选择导致基因型为:EE、Ee的个体数量在一年后各增加20%,基因型为ee的个体数量减少20%,则一年后e的基因频率为45.5%,基因型ee的比例为$\frac{2}{11}$.
(3)若主茎基部木质化是由基因A、a和B、b共同控制,花柱长短由基因C、c和D、d共同控制,ccDD表现为花柱长,则F2无主茎基部木质化个体中杂合子所占比例是$\frac{4}{7}$,F2花柱同长杂合个体的基因型为CCDd、CcDd、CcDd、Ccdd.
(4)设该作物的高产与低产受一对等位基因F、f控制,纯合子低产,杂合子高产.为获得稳定遗传高产品种,请完成相关步骤:
I:取FF与ff杂交,得F1;
Ⅱ:诱变处理F1幼苗,所得植株可能存在图中三种类型,其中乙、丙中发生的可遗传变异类型分别是重复(染色体结构的变异)、染色体数目的变异(染色体数目加倍);
Ⅲ:将处理后获得的植株自交,统计F2中表现型及比例:
①若表现型及比例为高产:低产=1:1,则诱变植株为类型甲;
②若表现型及比例为高产:低产=3:1,则诱变植株为类型乙;
③若表现型及比例为高产:低产=34:2,则诱变植株为类型丙.
IV:取类型乙中高产个体自交,选择不发生性状分离株系即为稳定高产杂合品种.
18.检测员将1mL水样稀释10倍后,用抽样检测的方法检测每毫升蓝藻的数量;将盖玻片放在计数室上,用吸管吸取少许培养液使其自行渗入计数室,并用滤纸吸去多余液体.已知每个计数室由25×16=400个小格组成,容纳液体的总体积为0.1mm3.

现观察到图中该计数室所示a、b、c、d、e 5个中格内(每个中格内含16个小格)共有蓝藻n个,则上述水样中约有蓝藻多少个/mL( )
0 134602 134610 134616 134620 134626 134628 134632 134638 134640 134646 134652 134656 134658 134662 134668 134670 134676 134680 134682 134686 134688 134692 134694 134696 134697 134698 134700 134701 134702 134704 134706 134710 134712 134716 134718 134722 134728 134730 134736 134740 134742 134746 134752 134758 134760 134766 134770 134772 134778 134782 134788 134796 170175
现观察到图中该计数室所示a、b、c、d、e 5个中格内(每个中格内含16个小格)共有蓝藻n个,则上述水样中约有蓝藻多少个/mL( )
| A. | 5n×105 | B. | 5n×106 | C. | 8n×105 | D. | 8n×106 |