(11分)将新鲜萝卜磨碎、过滤得到提取液。在温度30℃的条件下,取等量提取液分别加到四个盛有pH分别为3、5、7、9的100mL体积分数为3%的过氧化氢溶液的烧杯中,结果每一个烧杯都产生气体,然后,将加入四个烧杯中提取液的量减半,重复上述实验。在相同时间内,分别测得两次实验中过氧化氢的含量变化并绘制成图1所示曲线,请回答:
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(1)该实验的目的是 。
(2)该实验中的自变量是 和 ,因变量是 。
(3)曲线A和B中,过氧化氢含量的最低点位于横坐标同一位置的原因是 。
(4)曲线A是第_______次实验的结果,原因最可能是
。 \
(5)图2表示萝卜的过氧化氢酶在体外的最适条件下底物浓度对酶所催化反应的速率的影响。请在图上画出:①如果在A点时,将温度提高5℃时的曲线变化;②如果在B点时,往反应混合物中加入少量同种酶的曲线变化;③如果在C点时加入大量pH为1.8的HCl的曲线变化。
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(12分)水稻动态株型与正常株型是一对相对性状。动态株型主要特征是生长前期长出的叶片与茎秆夹角较大,叶片伸展较平展,生长后期长出的叶片直立(与茎秆夹角较小),使株型紧凑,呈宝塔形,而正常株型前后期长出的叶片都较直立。动态株型产量比正常株型高20%。为研究这对相对性状的遗传规律,科学家做了以下实验,结果如表所示。
| 组别 | 杂交组合 | 总株数 | 表现型 | |
| 动态株型 | 正常株型 | |||
| A | 动态株型×动态株型 | 184 | 184 | 0 |
| B | 正常株型×正常株型 | 192 | 0 | 192 |
| C | 动态株型(♀)×正常株型(♂) | 173 | 173 | O |
| D | 动态株型(♂)×正常株型(♀) | 162 | 162 | 0 |
| E | C组的F1自交 | 390 | 290 | 100 |
| F | C组的F1×正常株型 | 405 | 200 | 205 |
(1)由组别 的杂交结果均可说明 为显性。
(2)表中属于正交与反交的杂交组合是 两组,因水稻是两性花,为避免自花传粉,需 。
(3)E组的子代具有两种表现型,此遗传现象称为 。上表中在杂交过程中发生等位基因分离的组有_____________,等位基因的分离发生在______________期。
(4)F组因为一方为隐性,这种杂交类型属于 , 产生的配子只有隐性基因,不改变子代的表现型,由子代表现型的类型及比例即可推出 的类型及比例。
(5)请用遗传图解表示F组的杂交过程:(基因以T、t表示)(3分)
(10分)某单子叶植物的非糯性(B)对糯性(b)为显性,抗病(R)对不抗病(r)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,三对等位基因位于三对同源染色体上。非糯性花粉遇碘液变蓝色,糯性花粉遇碘液呈棕色。现提供以下4种纯合亲本:
| 亲本 | 性状 |
| 甲 乙 丙 丁 | 非糯性 抗病 花粉粒长形 非糯性 不抗病 花粉粒圆形 糯性 抗病 花粉粒圆形 糯性 不抗病 花粉粒长形 |
(1)若采用花粉形状鉴定法验证基因的分离定律,可选择亲本甲与亲本_____ _____杂交。
(2)若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,杂交时可选择的亲本组合有 (2分),将杂交所得的F1的花粉涂在载玻片上,加碘液染色,置于显微镜下观察,统计花粉粒的数目,预期花粉粒的类型及比例为: (2分)。
(3)利用提供的亲本进行杂交,F2能出现非糯性、抗病、花粉粒圆形植株的亲本组合有_________ _(2分),其中F2出现非糯性、抗病、花粉粒圆形植株比例最高的亲本组合是____ __;在该组合产生的F2表现型为非糯性、抗病、花粉粒圆形的植株中,能稳定遗传的个体所占的比例是________ _(2分)。
(6分)在减数分裂中每对同源染色体配对形成四分体,四分体中的非姐妹染色单体之间经常发生交换。实验表明,交换也可以发生在某些生物体的有丝分裂中,这种现象称为有丝分裂交换。如下图是某高等动物一个表皮细胞(基因型是DdEeFf)发生有丝分裂交换的示意图,其中D和
d, E和e ,F和f表示某对同源染色体上的三对等位基因交换过程示意图(左:交换前的染色体;右:交换后的染色体)![]()
(1)该细胞在发生有丝分裂交换后,产生子代表皮细胞的基因型不可能是 。
| A.DdEeFf | B.DDEEFf | C.DdEeff | D.DdEeFF |
(3)如果此图是该生物的精原细胞在产生精细胞时发生减数分裂交换后的结果,写出由它产生的配子的基因型