图I所示为科研人员设计的“研究光照强度对某种水草的光合作用的影响”的实验装置。试管中放入相同的水草和等量的0.5%BTB溶液(BTB溶液是酸碱指示剂,偏碱性时呈蓝色,弱酸性时呈黄色)。图II为某种绿色植物叶片的气孔结构示意图。研究人员将该叶片放在温度为15℃的密闭容器中,研究光照强度与光合速率的关系,结果如图III所示。请回答:

(1)图I实验经过一段时间后,距离荧光灯60cm处的试管无颜色变化,其余试管都有变化。这说明 。预期2号、5号试管内的颜色分别是

(2)图II中白天保卫细胞中合成ATP的有

(3)从图II中可以看出两个细胞贴近部分的细胞壁较厚,伸缩性较小,外侧部分较薄。图II所示箭头为炎热夏季中午细胞中水分流动的总方向,这时气孔部分关闭,推测此时保卫细胞可能处于 状态,较短时间内,保卫细胞中三碳化合物的含量变化是

(4)据图III分析,若X代表O2,在1 klx的光照条件下,该叶片在5h小时内由光合作用产生的O2量约为 mL。影响A点上下移动的外界因素主要是

(5)已知植物光合作用的最适温度为25℃,以下影响图III中B点向右移动的因素有

A.植物缺镁

B.温度上升为25℃

C.温度低于15℃

D.CO2浓度下降

E.CO2浓度提高

(6)若以CO2吸收量为观测指标,请在答题纸的图中画出该植物在密闭容器内CO2吸收量的变化曲线。

普通油菜种子所含的芥酸会在动物心肌细胞处贮集造成组织损伤,因此培育低芥酸油菜是研究人员的重要目标。现已知菜籽的芥酸含量由两对等位基因(H和h,G和g)控制。研究人员以下图所示路线获得低芥酸油菜新品种,F1自交所得F2表现为1:4:6:4:1的性状分离比,其中低芥酸油菜仅占1/16。

(1)F1减数分裂时,H基因所在染色体会与G基因所在染色体 (填“会”或“不会”)发生联会。F2中占6/16的中芥酸油菜可能的基因型为 。为了更高效地获得低芥酸油菜,还可采用 育种技术。

(2)油菜的大规模种植中偶然发现了一株无花瓣突变体,为确定这一新性状的遗传方式,研究人员进行了如下杂交试验:

第一步:无花瓣突变体与正常花瓣油菜杂交,F1全为正常花瓣油菜。

第二步:将F1正常花瓣油菜与无花瓣油菜杂交,子代除正常花瓣油菜、无花瓣油菜外,还出现了花瓣退化不彻底的中间型油菜,且正常花瓣:中间型:无花瓣=1:2:1。

据此分析:

①无花瓣为 性状,受 对等位基因控制。

②若部分中间型油菜花瓣退化不彻底是因相关基因中一个碱基对发生替换,导致了调节花瓣正常发育的多肽链中第13位氨基酸由苏氨酸(遗传密码有ACU、ACC、ACA、ACG)变成丝氨酸(遗传密码有AGU、AGC),则该基因的模板链上碱基对替换情况是

③请用遗传图解表示F1与无花瓣油菜的杂交过程。(说明:若该相对性状受n对等位基因控制,显性基因分别用A、B、C、D、……表示。)

④无花瓣油菜个体减耗节能、光能利用率高,较普通油菜可增产15%以上,现欲获得大量的无花瓣油菜种子,可采取的措施为

 0  139726  139734  139740  139744  139750  139752  139756  139762  139764  139770  139776  139780  139782  139786  139792  139794  139800  139804  139806  139810  139812  139816  139818  139820  139821  139822  139824  139825  139826  139828  139830  139834  139836  139840  139842  139846  139852  139854  139860  139864  139866  139870  139876  139882  139884  139890  139894  139896  139902  139906  139912  139920  170175 

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