下图为果蝇体细胞染色体及部分基因位置的示意图,请回答有关问题:![]()
(1)果蝇的体细胞内有 个染色体组,一个卵细胞内的染色体组成可表示为 (用图中序号表示)。
(2)实验得知,基因(C、c)与(D、d)位于III号染色体上,基因型为dd的个体胚胎致死。两对等位基因功能互不影响,且在减数分裂过程不发生交叉互换。这两对等位基因 (遵循/不遵循)自由组合定律。以基因型如上图所示的雌雄果蝇为亲本进行自由交配,后代中基因型为CcDd个体所占比例为 。
(3)摩尔根通过果蝇伴性遗传实验证明了基因位于染色体上(白眼基因b位于X染色体上)。他的学生布里奇斯在重复其果蝇伴性遗传实验时,又发现了例外现象。他观察了大量的白眼雌蝇与红眼雄蝇的杂交后代,发现大约每2000个子代个体中,有一个可育的白眼雌蝇或不育的红眼雄蝇。已知几种性染色体异常果蝇的性别、育性等如下表所示:
| 染色体 组成 | XXY | XO | YO | XYY | XXX |
| 性状 | 雌性, 可育 | 雄性, 不育 | 死亡 | 雄性, 可育 | 死亡 |
(4)多一条IV号染色体的三体果蝇可以正常生活且能正常减数分裂,但性状和正常个体不同,可用于遗传学研究。果蝇的正常眼(E)对无眼(e)是显性,等位基因位于常染色体上。现利用无眼果蝇与纯合的正常眼IV号染色体三体果蝇交配,探究无眼基因是否位于IV号染色体上。
实验步骤:①用无眼果蝇与纯合正常眼三体果蝇杂交,得F1;
②将F1中三体果蝇与 交配,得F2;
③观察并统计F2的表现型及比例。
结果预测:若F2中 ,则说明无眼基因位于IV号染色体上;
若F2中 ,则说明无眼基因不在IV号染色体上。
为研究人工引入草本植物D后对一湿地生态系统(主要植被类型B、C)的影响,在实验前后分别对该湿地植被类型、昆虫种类和种群密度进行了调查,结果如下表。请回答:
| | 主要植被类型 | 昆虫种类数 | 昆虫种群密度(只/m2) | |||
| 实验前 | 实验后 | 实验前 | 实验后 | 实验前 | 实验后 | |
| 实验区 | B、C | D | 39 | 14 | 15 | 3.3 |
| 对照区 | B、C | B、C | 39 | 39 | 15 | 14.8 |
(2)生态系统中的各种组成成分之间是通过 紧密联系在一起而形成的统一整体,同时 能够调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定性。
(3)人工引入植物D后,昆虫的种类和种群密度都大幅减小,最可能的原因是 。预计该湿地生态系统食虫鸟可能发生的变化是 。
(4)下表是该湿地生态系统在实验一年中的能量流动情况。
| | 同化总量(106J) | 现存个体中的能量(106J) | 呼吸消耗量(106J) |
| 植被 | 1000 | 200 | 590 |
| 昆虫 | 100 | 15 | 64 |
| 食草鸟 | 20 | 7 | 11 |
| 食虫鸟 | 13.8 | 4.7 | 6.8 |