下面是大豆某些性状的遗传实验:
大豆子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R、r基因控制)遗传的实验结果如下表:
| 组合 | 母本 | 父本 | F1的表现型及植株数 |
| 一 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病220株 子叶浅绿抗病217株 |
| 二 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病110株 子叶深绿不抗病109株 子叶浅绿抗病108株 子叶浅绿不抗病113株 |
(1)组合一中父本基因型是_____________,由组合二可知控制大豆子叶颜色和花叶病的抗性基因在遗传时遵循_____________定律。
(2)用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表现型的种类:子叶深绿抗病∶子叶深绿不抗病∶子叶浅绿抗病∶子叶浅绿不抗病比例为_____________。
(3)用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得F1,F1随机交配得到的F2成熟群体中,B基因的基因频率为____________________。
(4)为培育纯合的子叶深绿抗病大豆植株,可利用上述表格中_____________植株个体进行自交,在子代中选出子叶深绿类型即为纯合的子叶深绿抗病大豆植株,此种方法所
得的成熟子代中纯合子占_____________。
下图一表示A、B两种植物光合速率随光照强度改变的变化曲线,图
二表示将A植物放在不同浓度CO2环境条件下,A植物光合效率受光照强度影响的变化曲线,下表为测得A植物的相关数据。请分析回答:
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| 温度(0C) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 光照下吸收CO2(mg/h) | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 3.00 |
| 黑暗中释放CO2(mg/h) | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.50 |
(1)据图一,A和B在较长时间连续阴雨的环境中,生长受到显著影响的植物是_____________。
(2)图一中的a点表示_____________。
(3)在c点时,叶绿体中ATP的移动方向是_____________。
(4)图二中e点与d点相比较,e点的叶肉细胞中C3的含量_____________;e点与f点相比较,e点时叶肉细胞中C3的含量_____________。(填“高”、“低”或“基本一致”)。
(5)若图一曲线A表示该植物A在35℃时光合速率与光照强度的关系,并且已知该植物光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25℃和35℃,那么在其它条件不变的情况下,将温度调节到25℃,曲线a、b、c三点位置如何移动?_____________。
(6)据上表数据,若每天对A植物进行10小时光照、14小时黑暗,温度均保持在250C的条件下,该植物能否正常生长?_____________为什么?_____________。若一天中的光照与黑暗时间长度相同,则在_________0C温度下,植物一天内积累的有机物最多。