精品解析:重庆市九龙坡区渝西中学2023-2024学年高一下学期5月月考生物试题
2024-06-08
|
2份
|
26页
|
197人阅读
|
0人下载
资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高一 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2024-2025 |
| 地区(省份) | 重庆市 |
| 地区(市) | 重庆市 |
| 地区(区县) | 九龙坡区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.39 MB |
| 发布时间 | 2024-06-08 |
| 更新时间 | 2024-06-08 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2024-06-08 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/45666249.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
重庆市渝西中学校2023-2024学年度高一下5月月考
生物试卷
考试时间75分钟,满分100分
1. 下列有关细胞呼吸原理应用的叙述,正确的是( )
A. 剧烈运动时,人体所有细胞进行无氧呼吸产生大量乳酸,进而导致肌肉酸胀无力
B. 农作物种子入库贮藏时,在无氧和低温条件下呼吸速率降低,贮藏寿命显著延长
C. 利用麦芽、葡萄、粮食和乳酸菌以及发酵罐等,在停止通入氧气的情况下,可以酿成各种酒
D. 所有生物的生存,都离不开细胞呼吸释放的能量
2. 生活在极其寒冷条件下的北欧鲫鱼可以通过向体外排出酒精来延缓周围水体结冰,但其大多数细胞在缺氧条件下可进行无氧呼吸产生乳酸。下列有关图中北欧鲫鱼细胞呼吸过程的叙述,正确的是( )
A. ①和②过程都能产生少量的ATP,②过程会消耗少量的[H]
B. 北欧鲫鱼不同类型细胞中催化无氧呼吸过程的酶的种类不完全相同
C. 在无氧呼吸过程中,葡萄糖分子中的能量大多以热能形式散失
D. 与水淹的水稻植株一样,北欧鲫鱼的无氧呼吸的产物有乳酸、酒精和CO2
3. 甲、乙两图均表示蓝莓果实随环境中氧浓度升高,CO2释放量与O2吸收量变化情况。据图,下列说法错误的是( )
A. 图甲中氧气浓度为a时,对应图乙中的A点
B. 图甲氧气浓度b时, 此时蓝莓果实细胞产生CO2部位只有线粒体基质
C. 图甲中d点之后,CO2释放量可能一定范围内随着氧浓度继续升高
D. 若据图乙结果对新鲜蓝莓果实进行保鲜贮藏,最适合选取图中C点对应的氧气浓度
4. 植物光合作用是在叶绿体内进行的一系列物质和能量转化过程。下列叙述正确的是( )
A. 光反应中将光能转变成化学能需要ADP的参与
B. 类囊体上分布的酶也可以参与CO2的固定与还原
C. 缺乏CO2会影响暗反应阶段,但不影响光反应阶段
D. 绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,所以,可以用无水乙醇分离绿叶中的色素
5. 研究人员设计实验探究了CO2浓度对草莓幼苗各项生理指标的影响,结果如图1所示,其中Rubisco酶催化CO2的固定。气孔开度是指气孔的孔径大小,它反应了气孔开启或关闭的程度。图2表示温度对草莓光合作用的影响。下列相关叙述正确的是( )
A. 适当增大环境CO2浓度有利于草莓在干旱环境中生存
B. 当草莓所处环境CO2浓度升高,短时间内C5增多,ATP和NADPH增多
C. 35℃是草莓生长的最适温度,5℃时草莓光合作用速率为0
D. 35℃时草莓叶肉细胞间隙CO2浓度高于40℃时
6. 下图为某生物细胞分裂过程的物质变化的模式图,以下说法正确的是( )
A. 图甲中对应图乙Ⅰ时期是HI段
B. 细胞分裂过程中,DNA分子复制的时期处于图甲的AB和FG段
C. 图乙中Ⅱ→Ⅰ的过程,完成了图甲细胞中GH段的变化
D. 细胞中姐妹染色单体的分离发生在图甲GH过程。
7. 蜜蜂受精卵(2n=32)发育成的幼虫,若持续食用蜂王浆则发育成蜂王,否则发育成工蜂,未受精的卵细胞发育成雄蜂。下图为基因型为ab的雄蜂产生精细胞的过程示意图,以下说法正确的是( )
A. 没有基因突变现象发生时,一只雄蜂只能产生1种精子
B. 蜜蜂减数分裂Ⅰ前期初级精母细胞有8个四分体,初级卵母细胞有16个四分体
C. 若基因型为AaBb蜂王与该雄蜂杂交,其子代基因型为AaBb、Aabb、aaBb、aabb
D. 该雄蜂产生精细胞时可能因为发生交叉互换导致雄配子类型增多
8. 以下关于细胞生命历程的说法正确的是( )
A. 有丝分裂结束后,细胞中的染色体和DNA都减半
B. 细胞自噬就是细胞吃掉自身的结构和物质,最终都将引发细胞的凋亡
C. 衰老细胞内水分减少、多种酶的活性降低、色素逐渐积累,呼吸速率减慢
D. 胎儿手的发育过程中存在细胞凋亡,主要体现了凋亡对于维持机体内部环境稳定的意义
9. 嫁接是把一株植物的枝或芽,嫁接到另一株植物的基或根上,使接在一起的两个部分长成一个完整的植株。油桃和毛桃都是高等植物,油桃枝条可嫁接到毛桃的主干上发育成油桃树。下列关于嫁接后的油桃树的说法,正确的是( )
A. 油桃枝条在毛桃主干上发育成油桃树体现了植物细胞的全能性
B. 发育成熟的油桃树每个细胞都可以表达出全能性
C. 油桃枝条细胞和毛桃主干细胞不同根本原因是基因的选择性表达
D. 要判断是否有细胞分化,可比较枝条上新生细胞和原有细胞所含的蛋白质种类是否相同
10. 以下关于孟德尔豌豆杂交实验的说法正确的是( )
A. 孟德尔在研究基因的自由组合定律时,针对发现的问题提出的假设是F1产生数目种类相等的雌雄配子,且结合概率相等
B. 两亲本杂交后代有4种表型,比例为1:1:1:1,体现了基因的分离定律和自由组合定律
C. 雌雄配子随机结合形成后代的过程就是自由组合的过程
D. 孟德尔提出问题源于豌豆纯合亲本杂交和F1自交实验
11. 从性遗传是指位于常染色体上的基因控制的性状与性别相关联的现象。若人类的某遗传病是由一对位于常染色体上的等位基因(A/a)控制的从性遗传病,且在男性中该病为显性,在女性中该病为隐性。下列相关说法正确的是( )
A. 从性遗传和伴性遗传的原因都是相同基因在雌雄个体内表达水平不同
B. 某正常人经基因检测后已知其基因型为Aa,他一定是个男性
C. 两患者婚配,后代男孩可能正常,女孩可能患病
D. 正常男性与患病女性婚配,生一个男孩患病的概率为1/2
12. 某雌雄同株异花植物的籽粒颜色由两对基因控制,基因A控制籽粒为紫色,基因a控制籽粒为黄色,基因B只对基因型为Aa的个体有一定的抑制作用而使籽粒呈现白色。籽粒的颜色同时也受到环境的影响。某生物兴趣小组成员利用黄色籽粒和紫色籽粒长成的植株进行两次杂交实验,实验结果如下表所示。下列说法错误的是( )
组别
亲代
F1表型
F1自交,所得F2表型及比例
一
黄色×紫色
全为白色
紫色:黄色:白色=6:4:6
二
全为紫色
紫色:黄色:白色=10:4:2
A. 亲本黄色的基因型可能是aabb或aaBB
B. 第一组F2紫色个体中基因型有4种
C. 第二组F2黄色个体中自交不发生性状分离的占比为1/2
D. 基因型为AaBb的个体在不同环境中表现出来的颜色可能不同
13. 下列关于伴性遗传相关特点及应用的叙述正确的是( )
A. 患伴X显性遗传病的男性多于女性
B. 血友病、红绿色盲等具有交叉遗传的特点
C. 双亲表现正常,不可能生出患红绿色盲的儿子
D. 正常男性和患红绿色盲的女性婚配所生子女均不患病
14. 限性遗传是指常染色体上的基因只在一种性别中表达,而在另一种性别中完全不表达的现象。鸡的羽形由一对等位基因H、h控制,雌鸡都是母羽,雄鸡既有雄羽又有母羽。现有一雄羽雄鸡和母羽雌鸡杂交,F1为母羽雌鸡、母羽雄鸡,F1随机交配,F2为母羽雌鸡:母羽雄鸡:雄羽雄鸡=4:3:1。下列分析正确的是( )
A. 鸡羽型性状中,雄羽对母羽显性
B. 控制鸡羽色的基因存在限性遗传现象
C. 亲本雌鸡的基因型为hh
D. F2雌鸡共有2种基因型
15. 下图是患有杜氏肌营养不良(DMD)的两个家系,这两个家系Ⅰ代的男性都不携带致病基因,甲、乙家系中两患者的外祖父均表现正常。除患有DMD外,家系甲II-1和家系乙II-2还患有白化病。不考虑突变和互换,下列叙述错误的是( )
A. DMD是由位于X染色体上的隐性基因控制
B. 家系甲II-1和家系乙II-2 DMD致病基因均来自外祖母
C. 若家系乙I-1和I-2再生育一个儿子,儿子同时患两种病的概率为1/8
D. 人群中女性DMD患者概率高于男性
16. 小麦是重要的粮食作物,小麦植株最后长出的、位于最上部的叶片称为旗叶(如图甲所示),旗叶对籽粒产量有重要贡献。分析并回答下列问题:
注:Rubp羧化酶和SBP酶是旗叶光合作用过程中的关键酶
(1)可选择无水乙醇提取旗叶中光合色素,为防止在研磨中色素被破坏,需要加入适量_____。旗叶叶肉细胞的叶绿体内有更多的类囊体堆叠,这为光合作用的_____阶段提供了更多的场所。
(2)在旗叶的叶肉细胞中存在着如图乙所示的代谢过程。字母F代表_____。研究发现,RuBP羧化酶还可催化C5与O2反应产生乙醇酸,乙醇酸中75%的碳又重新生成CO2和C3,即光呼吸过程。该过程_____(填“提高”、“降低”或“不影响”)光合作用效率。
(3)为指导田间管理和育种,科研人员对多个品种的小麦旗叶在不同时期的光合特性指标与籽粒产量的相关性进行了研究,结果如表所示。表中数值代表相关性,数值越大,表明该指标对籽粒产量的影响越大。(注:气孔导度表示气孔张开的程度。)
时期
抽穗期
开花期
灌浆前期
灌浆中期
灌浆后期
灌浆末期
气孔导度
0.30
0.37
0.70
0.63
0.35
0.11
胞间CO2浓度
0.33
033
0.60
0.57
0.30
0.22
叶绿素含量
0.22
0.27
0.33
0.34
0.48
0.45
研究结果表明,旗叶气孔导度对籽粒产量影响最大的时期是在_____期。为避免叶绿素含量不足导致在灌浆后期和末期籽粒产量降低,试提出有效的增产措施_____。
17. 老鼠细胞的染色体组成为2n=40,雌鼠的一个卵原细胞经减数分裂可以形成1个卵细胞和3个极体。下图表示雌鼠体内不同的细胞①-⑦中染色体数和核DNA分子数的关系图,据图回答有关细胞分裂的问题
(1)经过减数分裂后,细胞①与卵原细胞相比染色体数目减半,核DNA数目减半的原因是_____。
(2)上图中,一定处于DNA复制过程中的是_____(填序号)细胞。图2所示4个细胞中,最可能是图1中⑥细胞的是_____。
(3)中科院动物研究所研究团队发现Cyclin3(细胞周期蛋白)在雌鼠卵细胞形成过程发挥独特的作用,当Cyclin3缺失时雌鼠不能产生后代。研究者对Cyclin3缺失雌鼠和正常雌鼠卵细胞的形成过程对比观察并绘制图3。由图分析,Cyclin3缺失的卵母细胞染色体形态维持在_____时期的样子,请从染色体行为的角度分析导致该现象发生的原因是_____。
18. 柠檬是大家广为喜爱的水果。柠檬由野生酸橙和野生香橼(野生个体均为纯合体)杂交而来,对柑橘溃疡病表现为不抗病,而香橼对柑橘溃疡病表现为抗病。柠檬可以通过自花传粉的方式繁殖。控制柑橘溃疡病抗性的相关基因用R和r表示。某研究团队希望培育出对柑橘溃疡病表现为抗性且能稳定遗传的柠檬。
(1)柠檬对柑橘溃疡病不抗病的基因遗传自_____亲本,抗病柠檬的基因型为_____。
(2)育种过程中,发现大部分柠檬种子只发育为一个植株,而少部分种子可以发育为两个植株,其中一株由母本体细胞发育而来,另一株由受精卵发育而来。
①现以柑橘溃疡病抗病和不抗病柠檬各一株作为亲本进行杂交,则需要对母本进行_____的操作流程。所得的某颗种子发育出了两个植株,若两个植株均表现为不抗病,则母本表型为_____,基因型为_____。
②研究发现,如果柠檬种子只发育出一个植株,则该植株更可能由母本体细胞发育而来。与杂合豌豆相比,杂合柠檬自交得到的植株中纯合子比例更低,原因是_____。
(3)以不抗病柠檬的混合群体为亲本(不考虑致死和变异),自由交配所得的F1中有4/9的植株无法稳定地遗传性状,则亲本柠檬的基因型及比例为_____。
19. 某园林观赏植物的花色有红、白、紫三种,研究发现该植物花色由两对等位基因A/a、B/b共同决定。为了研究花色的遗传规律,巴蜀中学生物兴趣小组进行了如下实验:
实验一:某紫花植株自交,子代紫花、红花、白花分别为81株、27株、36株
实验二:某红花植株自交,子代紫花、红花、白花分别为0株、120株、41株
实验三:某白花植株自交,子代_____。
(1)该植物中开紫花的基因型有_____种,若要获得稳定遗传的紫花植株,最简便的方法是_____。
(2)等位基因A/a和B/b的遗传_____(“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律实验三的结果是_____。
(3)假设红花的基因型有AAbb和Aabb,研究发现,经紫外光照射后该植物含Ab的雄配子有50%失去活性,若用实验一的亲代紫花植株为父本,令其经紫外线照射与基因型为aabb的白花植株杂交,后代的性状分离比为_____。
20. 已知果蝇的灰体和黄体受一对等位基因控制,但这对相对性状的显隐关系和该等位基因所在的染色体是未知的。同学甲用一只灰体雌蝇与一只黄体雄蝇杂交,子代中♀灰体:♀黄体:♂灰体:♂黄体=1:1:1:1。
(1)上述实验结果_____(填“能”或“不能”)判断果蝇灰体/黄体性状的显隐性。
(2)若控制果蝇灰体/黄体性状的基因位于X染色体上且灰体为显性,以同学甲所做实验的子代果蝇为材料,杂交组合_____可以验证上述结论。
(3)若控制果蝇灰体/黄体性状的基因位置和显隐性都不确定(不考虑X、Y的同源区段),则解释上述实验的假说共有3种,请以同学甲所做实验的子代果蝇为实验材料,设计实验方案并进行探究。
实验思路:_____。
实验结果及结论:
①若_____,则黄色为显性且基因位于常染色体上;
②若_____,则灰色为显性且基因位于常染色体上;
③若_____,则灰色为显性且基因位于X染色体上。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$$
重庆市渝西中学校2023-2024学年度高一下5月月考
生物试卷
考试时间75分钟,满分100分
1. 下列有关细胞呼吸原理应用的叙述,正确的是( )
A. 剧烈运动时,人体所有细胞进行无氧呼吸产生大量乳酸,进而导致肌肉酸胀无力
B. 农作物种子入库贮藏时,在无氧和低温条件下呼吸速率降低,贮藏寿命显著延长
C. 利用麦芽、葡萄、粮食和乳酸菌以及发酵罐等,在停止通入氧气的情况下,可以酿成各种酒
D. 所有生物的生存,都离不开细胞呼吸释放的能量
【答案】D
【解析】
【分析】细胞呼吸包括有氧呼吸和无氧呼吸,细胞呼吸受氧气浓度、温度等因素的影响。
【详解】A、剧烈运动时,主要是肌肉细胞进行无氧呼吸产生大量乳酸,进而导致肌肉酸胀无力,A错误;
B、种子应该在低氧、低温的条件下储藏,此时的呼吸速率较低,B错误;
C、利用麦芽、葡萄、粮食和酵母菌,开始通入一定量的空气,有利于酵母菌的增殖,后期创造无氧环境,有利于酒精发酵,进行酿酒,C错误;
D、所有生物的生存都离不开ATP,而ATP的合成离不开细胞呼吸释放的能量,D正确。
故选D。
2. 生活在极其寒冷条件下的北欧鲫鱼可以通过向体外排出酒精来延缓周围水体结冰,但其大多数细胞在缺氧条件下可进行无氧呼吸产生乳酸。下列有关图中北欧鲫鱼细胞呼吸过程的叙述,正确的是( )
A. ①和②过程都能产生少量的ATP,②过程会消耗少量的[H]
B. 北欧鲫鱼不同类型细胞中催化无氧呼吸过程的酶的种类不完全相同
C. 在无氧呼吸过程中,葡萄糖分子中的能量大多以热能形式散失
D. 与水淹的水稻植株一样,北欧鲫鱼的无氧呼吸的产物有乳酸、酒精和CO2
【答案】B
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:①为呼吸作用第一阶段;②为无氧呼吸的第二阶段,产物为酒精。
【详解】A、①过程为呼吸作用第一阶段,产生少量ATP,②过程为无氧呼吸第二阶段,丙酮酸与[H]反应生成酒精,不产生ATP,A错误;
B、酶具有专一性,北欧鲫鱼不同类型细胞中无氧呼吸的产物不完全相同,则不同类型细胞中催化无氧呼吸过程的酶的种类不完全相同,B正确;
C、在无氧呼吸过程中,葡萄糖分子中的能量仍大部分储存在有机物中,C错误;
D、水稻植株无氧呼吸的产物是酒精和CO2,没有乳酸,D错误。
故选B。
3. 甲、乙两图均表示蓝莓果实随环境中氧浓度升高,CO2释放量与O2吸收量变化情况。据图,下列说法错误的是( )
A. 图甲中氧气浓度为a时,对应图乙中的A点
B. 图甲氧气浓度为b时, 此时蓝莓果实细胞产生CO2部位只有线粒体基质
C. 图甲中d点之后,CO2释放量可能在一定范围内随着氧浓度继续升高
D. 若据图乙结果对新鲜蓝莓果实进行保鲜贮藏,最适合选取图中C点对应的氧气浓度
【答案】B
【解析】
【分析】1、真核细胞的有氧呼吸的第一阶段是葡萄糖酵解形成丙酮酸和[H],发生在细胞质基质中;第二阶段是丙酮酸与水反应产生二氧化碳和[H],发生在线粒体基质中;第三阶段是[H]与氧气反应产生水,发生在线粒体内膜上。
2、植物细胞有氧呼吸的产物是二氧化碳和水,植物无氧呼吸的产物一般是酒精和二氧化碳,细胞呼吸二氧化碳的释放量=有氧呼吸产生的二氧化碳+无氧呼吸产生的二氧化碳。
3、细胞呼吸的意义是为细胞的生命活动提供能量,与无氧呼吸相比,有氧呼吸产生的能量更多。
【详解】A、图中氧气浓度为a时,没有吸收氧气,只有二氧化碳的释放,说明只进行无氧呼吸,即对应乙图的A点(氧气浓度为0时),A正确;
B、图甲氧气浓度为b时,释放的二氧化碳多于吸收的氧气, 说明既存在有氧呼吸,又存在无氧呼吸,即此时蓝莓果实细胞产生CO2部位在线粒体基质和细胞质基质,B错误;
C、图甲中d点时,吸收的氧气和释放的二氧化碳的量相同,说明细胞只进行有氧呼吸,即d点之后只进行有氧呼吸,随着氧气浓度的增加,有氧呼吸增强,故CO2释放量可能在一定范围内随着氧浓度继续升高,C正确;
D、图乙中C点释放二氧化碳的量最少,细胞呼吸最弱,有利于对新鲜蓝莓果实进行保鲜贮藏,D正确。
故选B。
4. 植物光合作用是在叶绿体内进行的一系列物质和能量转化过程。下列叙述正确的是( )
A. 光反应中将光能转变成化学能需要ADP的参与
B. 类囊体上分布的酶也可以参与CO2的固定与还原
C. 缺乏CO2会影响暗反应阶段,但不影响光反应阶段
D. 绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,所以,可以用无水乙醇分离绿叶中的色素
【答案】A
【解析】
【分析】光合作用的光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体膜上):水的光解产生[H]与氧气,以及ATP的形成;光合作用的暗反应阶段(场所是叶绿体的基质中):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和[H]的作用下还原生成糖类等有机物。
【详解】A、光反应中将光能转变成ATP中的化学能,需要ADP和Pi的参与,A正确;
B、酶具有专一性,类囊体上分布的酶参与光反应,不参与CO2的固定与还原,B错误;
C、缺乏CO2会影响暗反应阶段,暗反应将ATP和[H]消耗掉,会影响光反应阶段,C错误;
D、绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,所以,可以用无水乙醇提取绿叶中的色素,分离色素用纸层析法,D错误。
故选A。
5. 研究人员设计实验探究了CO2浓度对草莓幼苗各项生理指标的影响,结果如图1所示,其中Rubisco酶催化CO2的固定。气孔开度是指气孔的孔径大小,它反应了气孔开启或关闭的程度。图2表示温度对草莓光合作用的影响。下列相关叙述正确的是( )
A. 适当增大环境CO2浓度有利于草莓在干旱环境中生存
B. 当草莓所处环境CO2浓度升高,短时间内C5增多,ATP和NADPH增多
C. 35℃是草莓生长的最适温度,5℃时草莓光合作用速率为0
D. 35℃时草莓叶肉细胞间隙CO2浓度高于40℃时
【答案】A
【解析】
【分析】1、分析图一可知:随着CO2浓度升高,草莓幼苗气孔开放度下降,Rubisco酶活性增大;2、观察图二可知,图示纵坐标为净光合作用速率,35℃时光照下放氧速率最大,所以该温度是草莓生长的最适温度。但该温度不一定是草莓光合作用的最适温度,因为实际光合速率=净光合速率+呼吸速率。35℃条件下净光合速率最大但没有测定该温度下的呼吸速率,所以无法确定实际(真正)光合速率的大小,也就不能确定是否是光合作用最适温度。
【详解】A、增大环境CO2浓度时,气孔开度降低,减少水分散失,有助于植物生存,同时Rubisco酶活性上升,有利于植物进行光合作用,A正确;
B、将草莓从低浓度CO2迁入高浓度CO2中,短时间内CO2固定增强,对C5的消耗增强,C5减少,C3生成增多,C3的还原增强,故ATP和NADPH的消耗增多,其含量减少,B错误;
C、35℃时净光合速率最快,最适宜草莓生长,5℃时净光合速率为0,光合作用速率等于呼吸作用速率,C错误;
D、40℃下,气孔开放程度较低,进入胞间的CO2较少,但由于净光合速率也较低,被吸收进细胞的CO2也较少,35℃下,气孔开放程度较高,进入胞间的CO2较多,但此时净光合速率最大,被吸收进细胞的也更多,所以两种温度下的胞间CO2浓度无法比较,D错误。
故选A。
6. 下图为某生物细胞分裂过程的物质变化的模式图,以下说法正确的是( )
A. 图甲中对应图乙Ⅰ时期是HI段
B. 细胞分裂过程中,DNA分子复制的时期处于图甲的AB和FG段
C. 图乙中Ⅱ→Ⅰ的过程,完成了图甲细胞中GH段的变化
D. 细胞中姐妹染色单体的分离发生在图甲GH过程。
【答案】B
【解析】
【分析】分析题图甲可知,AF表示有丝分裂,FG表示减数第一次分裂,HI表示减数第二次分裂;分析题图乙可知,Ⅰ表示有丝分裂后期,Ⅱ可表示有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂过程。
【详解】A、图乙中的Ⅰ时期染色体数为体细胞的二倍,不含染色单体,为有丝分裂后期,与图甲中的CD短对应,A错误;
B、AB段表示有丝分裂的间期、前期和中期,FG段表示减数分裂前间期和减数第一次分裂,DNA分子复制发生在分裂的间期,因此AB段和FG段都含有DNA分子复制过程,B正确;
C、图乙中Ⅱ→Ⅰ的过程表示有丝分裂后期着丝粒分离,对应甲图中的BC段,C错误;
D、姐妹染色单体的分离发生在有丝分裂后期和减数第二次分裂后期,对应图甲中的BC和HI段,D错误。
故选B。
7. 蜜蜂受精卵(2n=32)发育成的幼虫,若持续食用蜂王浆则发育成蜂王,否则发育成工蜂,未受精的卵细胞发育成雄蜂。下图为基因型为ab的雄蜂产生精细胞的过程示意图,以下说法正确的是( )
A. 没有基因突变现象发生时,一只雄蜂只能产生1种精子
B. 蜜蜂减数分裂Ⅰ前期初级精母细胞有8个四分体,初级卵母细胞有16个四分体
C. 若基因型为AaBb的蜂王与该雄蜂杂交,其子代基因型为AaBb、Aabb、aaBb、aabb
D. 该雄蜂产生精细胞时可能因为发生交叉互换导致雄配子类型增多
【答案】A
【解析】
【分析】1、由题图信息可知,雄蜂是由未受精的卵细胞发育而来的,因此它的体细胞都只含有一个染色体组。但雄蜂精原细胞在减数分裂时,第一次分裂时出现了单极纺锤体(即只在细胞的一极发出星射线构成纺锤体,另一极没有相关结构),这样在第一次分裂后期染色体均移向一极,保留有完整的细胞核,另一极无染色体,最后形成的两个子细胞的情况就是:一个无核的细胞质芽体,一个含有完整的细胞核(内含 16 条染色体)的子细胞,并不发生染色体数目的变化。
2、减数第二次分裂时,则是按正常的方式进行,这次分裂实质上相当于一般的有丝分裂,但其细胞质进行不均等的分裂——含细胞质多的那部分(内含 16 条染色体)进一步发育成精子,含细胞质少的那部分(内含 16 条染色体)则逐渐退化。这样,雄蜂的一个精母细胞,通过这种减数分裂,只产生出一个精子,这种特殊的减数分裂叫做“假减数分裂”。
【详解】A、根据图示分析,若不考虑突变,则精原细胞与精细胞的基因型完全一致,一只雄蜂能产生一种类型的精子,A正确;
BD、雄蜂的精原细胞中无同源染色体,因此在减数分裂Ⅰ前期不发生同源染色体联会,不存在四分体,也不存在同源染色体之间的非姐妹染色单体交叉互换,BD错误;
C、蜂王基因型为AaBb,形成基因型AB、aB、ab和Ab的卵细胞,与该雄蜂(ab)杂交,若发育为工蜂,则子代的基因型为AaBb、Aabb、aaBb、aabb,若发育为雄蜂,则子代的基因型为AB、aB、ab和Ab,C错误。
故选A。
8. 以下关于细胞生命历程的说法正确的是( )
A. 有丝分裂结束后,细胞中的染色体和DNA都减半
B. 细胞自噬就是细胞吃掉自身的结构和物质,最终都将引发细胞的凋亡
C. 衰老细胞内水分减少、多种酶活性降低、色素逐渐积累,呼吸速率减慢
D. 胎儿手的发育过程中存在细胞凋亡,主要体现了凋亡对于维持机体内部环境稳定的意义
【答案】C
【解析】
【分析】细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程。细胞凋亡是生物体正常发育的基础、能维持组织细胞数目的相对稳定、是机体的一种自我保护机制。在成熟的生物体内,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的。
【详解】A、减数分裂结束后,细胞中的染色体和DNA都减半,有丝分裂分裂结束后,细胞中的染色体和DNA都恢复为正常,A错误;
B、在一定条件下,细胞会将受损或功能退化的细胞结构等,通过溶酶体降解后再利用,这就是细胞自噬,但有些激烈的细胞自噬,可能诱导细胞凋亡,B错误;
C、细胞衰老后,细胞内水分减少、多种酶的活性降低、色素逐渐积累,呼吸速率减慢,C正确;
D、胎儿手的发育过程中存在细胞凋亡,主要体现了凋亡对于维持机体正常发育具有重要作用,D错误。
故选C。
9. 嫁接是把一株植物的枝或芽,嫁接到另一株植物的基或根上,使接在一起的两个部分长成一个完整的植株。油桃和毛桃都是高等植物,油桃枝条可嫁接到毛桃的主干上发育成油桃树。下列关于嫁接后的油桃树的说法,正确的是( )
A. 油桃枝条在毛桃主干上发育成油桃树体现了植物细胞的全能性
B. 发育成熟的油桃树每个细胞都可以表达出全能性
C. 油桃枝条细胞和毛桃主干细胞不同的根本原因是基因的选择性表达
D. 要判断是否有细胞分化,可比较枝条上新生细胞和原有细胞所含的蛋白质种类是否相同
【答案】D
【解析】
【分析】在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异,产生不同的细胞类群差异的过程;细胞分化是基因选择性表达的结果。
【详解】A、油桃枝条在毛桃主干上发育成油桃树没有发育成完整植株或各种细胞,没有体现植物细胞的全能性,A错误;
B、并非发育成熟的油桃树每个细胞都可以表达出全能性,如成熟植物的筛管细胞没有细胞核,不能表达出细胞的全能性,B错误;
C、基因指导蛋白质的合成,油桃枝条细胞和毛桃主干细胞不同的根本原因是基因不同,C错误;
D、从蛋白质分子角度分析,细胞分化是蛋白质种类、数量改变的结果,所以要判断是否有细胞分化,可比较枝条上新生细胞和原有细胞所含的蛋白质种类,D正确。
故选D。
10. 以下关于孟德尔豌豆杂交实验的说法正确的是( )
A. 孟德尔在研究基因的自由组合定律时,针对发现的问题提出的假设是F1产生数目种类相等的雌雄配子,且结合概率相等
B. 两亲本杂交后代有4种表型,比例为1:1:1:1,体现了基因的分离定律和自由组合定律
C. 雌雄配子随机结合形成后代的过程就是自由组合的过程
D. 孟德尔提出问题源于豌豆纯合亲本杂交和F1自交实验
【答案】D
【解析】
【分析】假说-演绎法是现代科学研究中常用的方法,包括“提出问题、作出假设、演绎推理、检验推理、得出结论”五个基本环节,利用该方法,孟德尔发现了两个遗传规律。
【详解】A、雌雄配子的数量一般不相等,雄配子的数量一般远多于雌配子的数量,A错误;
B、若两亲本的基因型为Yyrr、yyRr,其杂交后代表现型比例为1:1:1:1,这过程也可能两对等位基因位于同源染色体上,则只体现了基因的分离定律,B错误;
C、基因的自由组合定律的实质是F1产生配子时,等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,C错误;
D、提出问题是建立在豌豆纯合亲本杂交和F1自交遗传实验的基础上,在F2中出现了性状分离,D正确。
故选D。
11. 从性遗传是指位于常染色体上的基因控制的性状与性别相关联的现象。若人类的某遗传病是由一对位于常染色体上的等位基因(A/a)控制的从性遗传病,且在男性中该病为显性,在女性中该病为隐性。下列相关说法正确的是( )
A. 从性遗传和伴性遗传的原因都是相同基因在雌雄个体内表达水平不同
B. 某正常人经基因检测后已知其基因型为Aa,他一定个男性
C. 两患者婚配,后代男孩可能正常,女孩可能患病
D. 正常男性与患病女性婚配,生一个男孩患病的概率为1/2
【答案】C
【解析】
【分析】根据题意分析,该从性遗传病在男性中为显性,在女性中为隐性,以A、a表示该等位基因,则基因控制该病的情况如下所示:男:AA患病,Aa患病,aa正常;女:AA正常,Aa正常,aa患病。
【详解】A、从性遗传的原因是相同基因在雌雄个体内表达水平不同,伴性遗传的原因是雌雄个体中性染色体组成及携带基因不同,A错误;
B、A/a控制的从性遗传病,在男性中该病为显性,在女性中该病为隐性,则正常的Aa一定为女性,B错误;
C、两患者婚配,aa(女)×Aa(男)所得后代的男孩aa正常,所得后代的女孩aa患病,C正确;
D、正常男性(aa)与患病女性(aa)婚配,后代男孩的基因型一定是aa,一定正常,D错误。
故选C。
12. 某雌雄同株异花植物的籽粒颜色由两对基因控制,基因A控制籽粒为紫色,基因a控制籽粒为黄色,基因B只对基因型为Aa的个体有一定的抑制作用而使籽粒呈现白色。籽粒的颜色同时也受到环境的影响。某生物兴趣小组成员利用黄色籽粒和紫色籽粒长成的植株进行两次杂交实验,实验结果如下表所示。下列说法错误的是( )
组别
亲代
F1表型
F1自交,所得F2表型及比例
一
黄色×紫色
全为白色
紫色:黄色:白色=6:4:6
二
全为紫色
紫色:黄色:白色=10:4:2
A. 亲本黄色的基因型可能是aabb或aaBB
B 第一组F2紫色个体中基因型有4种
C. 第二组F2黄色个体中自交不发生性状分离的占比为1/2
D. 基因型为AaBb的个体在不同环境中表现出来的颜色可能不同
【答案】C
【解析】
【分析】由题意籽粒颜色由两对基因控制,基因A控制籽粒为紫色,基因a控制籽粒为黄色,基因B只对基因型为Aa的个体有一定的抑制作用而使籽粒呈现白色可知,紫色基因型为AA_ _或Aabb,黄色基因型为aa_ _,白色基因型为AaB_。
【详解】A、由题意可知,紫色基因型为AA_ _或Aabb,黄色基因型为aa_ _,白色基因型为AaB_。第一组的亲代表型为黄色×紫色,而F1表型全为白色,而F1自交,所得F2表型为紫色:黄色:白色=6:4:6(是9:3:3:1的变式),故F1的基因型为AaBb,故亲本的黄色与紫色的基因型分别为AABB、aabb或AAbb、aaBB,因此亲本黄色的基因型可能是aabb或aaBB,A正确;
B、第一组F1的基因型为AaBb,故F2中紫色个体基因型有AABB、AABb、AAbb、Aabb,共有4种,B正确;
C、F1的基因型为AaBb,第二组F2中黄色基因型为aa_ _,所以自交后代全是黄色,不发生性状分离的占比为1,C错误;
D、F1的基因型为AaBb,第一组表现出白色,第二组表现为紫色,因此基因型为AaBb的个体在不同环境中表现出来的颜色可能不同,D正确。
故选C。
13. 下列关于伴性遗传相关特点及应用的叙述正确的是( )
A. 患伴X显性遗传病的男性多于女性
B. 血友病、红绿色盲等具有交叉遗传的特点
C. 双亲表现正常,不可能生出患红绿色盲的儿子
D. 正常男性和患红绿色盲的女性婚配所生子女均不患病
【答案】B
【解析】
【分析】伴性遗传 是指在遗传过程中的子代部分性状由性染色体上的基因控制,这种由性染色体上的基因所控制性状的遗传上总是和性别相关的遗传方式就称为伴性遗传。
【详解】A、患伴X显性遗传病的人只要一个显性基因即得病,女性XAXA、XAXa均患病,因此女性多于男性,A错误;
B、血友病、红绿色盲等为伴X隐性遗传,具有交叉遗传的特点,即母亲传给儿子,父亲传给女儿,B正确;
C、红绿色盲为伴X隐性遗传,双亲表现正常(XAXa、XAY),可能生出患红绿色盲的儿子(XaY),C错误;
D、正常男性(XAY)和患红绿色盲的女性(XaXa)婚配所生子女男性患病(XaY)、女性正常(XAXa),D错误。
故选B。
14. 限性遗传是指常染色体上的基因只在一种性别中表达,而在另一种性别中完全不表达的现象。鸡的羽形由一对等位基因H、h控制,雌鸡都是母羽,雄鸡既有雄羽又有母羽。现有一雄羽雄鸡和母羽雌鸡杂交,F1为母羽雌鸡、母羽雄鸡,F1随机交配,F2为母羽雌鸡:母羽雄鸡:雄羽雄鸡=4:3:1。下列分析正确的是( )
A. 鸡羽型性状中,雄羽对母羽显性
B. 控制鸡羽色基因存在限性遗传现象
C. 亲本雌鸡的基因型为hh
D. F2雌鸡共有2种基因型
【答案】B
【解析】
【分析】伴性遗传是指在遗传过程中的子代部分性状由性染色体上的基因控制,这种由性染色体上的基因所控制性状的遗传上总是和性别相关,这种与性别相关联的性状遗传方式就称为伴性遗传。
【详解】A、F1全为母羽,F1随机交配后代出现了雄羽,发生了性状分离,则母羽为显性,设用字母A表示,A错误;
B、F1均为杂合子,F2中雌鸡全为母羽,雄鸡母羽:雄羽=3:1,说明aa基因只在雄鸡中表达,而在雌鸡中不表达,存在限性遗传,B正确;
C、亲本雄羽雄鸡的基因型为hh,F1均为杂合子,则亲本雌鸡的基因型为HH,C错误;
D、F1的基因型均为Hh,则F2雌鸡的基因型有HH、Hh、hh三种,D错误。
故选B。
15. 下图是患有杜氏肌营养不良(DMD)的两个家系,这两个家系Ⅰ代的男性都不携带致病基因,甲、乙家系中两患者的外祖父均表现正常。除患有DMD外,家系甲II-1和家系乙II-2还患有白化病。不考虑突变和互换,下列叙述错误的是( )
A. DMD是由位于X染色体上的隐性基因控制
B. 家系甲II-1和家系乙II-2 DMD致病基因均来自外祖母
C. 若家系乙I-1和I-2再生育一个儿子,儿子同时患两种病的概率为1/8
D. 人群中女性DMD患者概率高于男性
【答案】D
【解析】
【分析】根据无中生有为隐性,而这两个家系Ⅰ代的男性都不携带致病基因,可判断出DMD为伴X染色体隐性遗传病,白化病为常染色体隐性遗传病,据此答题。
【详解】A、家系甲中,Ⅰ-1和Ⅰ-2正常生出患病的DMD,且Ⅰ-1不携带DMD的致病基因,则DMD为伴X染色体隐性遗传病,A正确;
B、假设DMD的致病基因用b表示,则家系甲II-1和家系乙II-2 的基因型为XbY,Xb都来自各自的母亲,同时甲、乙家系中两患者的外祖父均表现正常,则家系甲II-1和家系乙II-2 DMD致病基因均来自外祖母,B正确;
C、白化病为常染色体隐性遗传病,用字母a表示,家系乙II-2患有白化病,基因型为aa,则I-1的基因型为AaXBY,I-2的基因型为AaXBXb,再生育一个儿子同时患两种病的概率为1/4×1/2=1/8,C正确;
D、DMD为伴X染色体隐性遗传病,男性患者多于女性患者,D错误。
故选D。
16. 小麦是重要的粮食作物,小麦植株最后长出的、位于最上部的叶片称为旗叶(如图甲所示),旗叶对籽粒产量有重要贡献。分析并回答下列问题:
注:Rubp羧化酶和SBP酶是旗叶光合作用过程中的关键酶
(1)可选择无水乙醇提取旗叶中光合色素,为防止在研磨中色素被破坏,需要加入适量_____。旗叶叶肉细胞的叶绿体内有更多的类囊体堆叠,这为光合作用的_____阶段提供了更多的场所。
(2)在旗叶的叶肉细胞中存在着如图乙所示的代谢过程。字母F代表_____。研究发现,RuBP羧化酶还可催化C5与O2反应产生乙醇酸,乙醇酸中75%的碳又重新生成CO2和C3,即光呼吸过程。该过程_____(填“提高”、“降低”或“不影响”)光合作用效率。
(3)为指导田间管理和育种,科研人员对多个品种的小麦旗叶在不同时期的光合特性指标与籽粒产量的相关性进行了研究,结果如表所示。表中数值代表相关性,数值越大,表明该指标对籽粒产量的影响越大。(注:气孔导度表示气孔张开的程度。)
时期
抽穗期
开花期
灌浆前期
灌浆中期
灌浆后期
灌浆末期
气孔导度
0.30
0.37
0.70
0.63
0.35
0.11
胞间CO2浓度
0.33
0.33
0.60
0.57
030
0.22
叶绿素含量
0.22
0.27
0.33
0.34
0.48
0.45
研究结果表明,旗叶气孔导度对籽粒产量影响最大的时期是在_____期。为避免叶绿素含量不足导致在灌浆后期和末期籽粒产量降低,试提出有效的增产措施_____。
【答案】(1) ①. 碳酸钙 ②. 光反应
(2) ①. C5 ②. 降低
(3) ①. 灌浆前 ②. 合理施加Mg、N肥
【解析】
【分析】光合作用的影响因素有色素含量、光照强度、二氧化碳浓度等;根据反应过程可以分为光反应阶段和暗反应阶段。分析图乙:Ⅰ表示光反应过程,Ⅱ表示暗反应过程。字母A代表ATP,字母B代表ADP和Pi,字母C代表NADP+,字母D代表NADPH,字母E代表C3,字母F代表C5。
【小问1详解】
在提取光合色素时,加入适量碳酸钙保护色素,防止在研磨中色素被破坏。光反应阶段是在类囊体的薄膜上进行的,旗叶叶肉细胞的叶绿体内有更多的类囊体堆叠,这为光合作用的光反应阶段提供了更多的场所。
【小问2详解】
分析图乙:Ⅰ表示光反应过程,Ⅱ表示暗反应过程,字母A代表ATP,字母B代表ADP和Pi,字母C代表NADP+,字母D代表NADPH,字母E代表C3,字母F代表C5。光呼吸过程中,C5与O2反应产生乙醇酸,抑制了CO2的固定过程,而乙醇酸中75%的碳又重新生成CO2和C3,说明该过程降低了光合作用效率。
【小问3详解】
据表格数据可知:灌浆前期气孔导度最大,此时对籽粒产量的影响最大;为避免叶绿素含量不足导致在灌浆后期和末期籽粒产量降低,需要合理施加Mg、N肥。
17. 老鼠细胞的染色体组成为2n=40,雌鼠的一个卵原细胞经减数分裂可以形成1个卵细胞和3个极体。下图表示雌鼠体内不同的细胞①-⑦中染色体数和核DNA分子数的关系图,据图回答有关细胞分裂的问题
(1)经过减数分裂后,细胞①与卵原细胞相比染色体数目减半,核DNA数目减半的原因是_____。
(2)上图中,一定处于DNA复制过程中的是_____(填序号)细胞。图2所示4个细胞中,最可能是图1中⑥细胞的是_____。
(3)中科院动物研究所研究团队发现Cyclin3(细胞周期蛋白)在雌鼠卵细胞形成过程发挥独特的作用,当Cyclin3缺失时雌鼠不能产生后代。研究者对Cyclin3缺失雌鼠和正常雌鼠卵细胞的形成过程对比观察并绘制图3。由图分析,Cyclin3缺失的卵母细胞染色体形态维持在_____时期的样子,请从染色体行为的角度分析导致该现象发生的原因是_____。
【答案】(1)染色体复制一次,细胞连续分裂两次
(2) ①. ④⑤ ②. 丙
(3) ①. 减数分裂Ⅰ中期 ②. 该卵母细胞在减数分裂Ⅰ后期同源染色体没有分离
【解析】
【分析】分析图2:甲为有丝分裂后期,乙为减数第一次分裂后期,丙为有丝分裂中期,丁为减数第二次分裂后期。分析图3:图2表示减数分裂的部分图解。与正常小鼠相比,Cyclin B3缺失小鼠的同源染色体不能分离,减数第二次分裂过程不能正常进行。
【小问1详解】
经过减数分裂后,细胞①与卵原细胞相比染色体数目减半,核DNA数目减半的原因是染色体复制一次,细胞连续分裂两次。
【小问2详解】
图中,处在DNA复制(2n→4n)过程中的是细胞④⑤,⑥为减数第一次分裂或有丝分裂的前期和中期,图2中的乙为初级精母细胞,不能表示雌鼠减数分裂过程,则只有丙有丝分裂中期可代表⑥细胞。
【小问3详解】
据图可知,与正常小鼠相比,CyclinB3缺失的卵母细胞能形成正常的纺锤体,但同源染色体未分离;同源染色体的分离发生在减数第一次分裂后期,若其不能正常分离,则yclinB3缺失导致卵母细胞的染色体形态维持在上一个时期,即减数第一次分裂中期,因此导致该现象发生的原因是该卵母细胞在减数分裂Ⅰ后期同源染色体没有分离。
18. 柠檬是大家广为喜爱的水果。柠檬由野生酸橙和野生香橼(野生个体均为纯合体)杂交而来,对柑橘溃疡病表现为不抗病,而香橼对柑橘溃疡病表现为抗病。柠檬可以通过自花传粉的方式繁殖。控制柑橘溃疡病抗性的相关基因用R和r表示。某研究团队希望培育出对柑橘溃疡病表现为抗性且能稳定遗传的柠檬。
(1)柠檬对柑橘溃疡病不抗病的基因遗传自_____亲本,抗病柠檬的基因型为_____。
(2)育种过程中,发现大部分柠檬种子只发育为一个植株,而少部分种子可以发育为两个植株,其中一株由母本体细胞发育而来,另一株由受精卵发育而来。
①现以柑橘溃疡病抗病和不抗病柠檬各一株作为亲本进行杂交,则需要对母本进行_____的操作流程。所得的某颗种子发育出了两个植株,若两个植株均表现为不抗病,则母本表型为_____,基因型为_____。
②研究发现,如果柠檬种子只发育出一个植株,则该植株更可能由母本体细胞发育而来。与杂合豌豆相比,杂合柠檬自交得到的植株中纯合子比例更低,原因是_____。
(3)以不抗病柠檬的混合群体为亲本(不考虑致死和变异),自由交配所得的F1中有4/9的植株无法稳定地遗传性状,则亲本柠檬的基因型及比例为_____。
【答案】(1) ①. 酸橙 ②. rr
(2) ①. 去雄→套袋→授粉→套袋 ②. 不抗病 ③. RR或Rr ④. 大部分柠檬种子只发育出一个植株且更可能是Rr
(3)RR:Rr=1:2
【解析】
【分析】基因分离定律实质:在同一对基因杂合体内,等位基因在减数分裂生成配子时随同源染色体的分开而分离,进入两个不同的配子,独立的随配子遗传给后代。
【小问1详解】
纯合抗病亲本的子代表现为不抗病,说明抗病为隐性性状(r),不抗病为显性性状(R),柠檬的不抗病基因遗传来自另一亲本——酸橙,抗病柠檬为隐性纯合子rr。
【小问2详解】
①自花传粉植物进行杂交时,需要经过去雄→套袋→授粉→套袋的过程。若两个植株均表现为不抗病,则母本和受精卵发育成的子代均不抗病,母本可能为RR或Rr,父本为rr。
②大部分柠檬种子只发育为一个植株,且杂合子柠檬自交得到的植株更可能由母本体细胞发育而来,为杂合子,会降低纯合子比例。
【小问3详解】
设亲本RR所占的比例为X,Rr所占的比例为1-X,RR形成配子R的概率为X,Rr形成配子R和r的的概率都为1/2(1-X),所以亲本中R的概率为1/2(1+X),r的概率为1/2(1-X),由于亲本RR和Rr的混合群体自由交配子代中4/9为Rr,根据遗传平衡公式可知,2×1/2(1+X)×1/2(1-X)=4/9,解得X=1/3,即亲本RR占1/3,亲本Rr占2/3,因此亲代RR:Rr==1:2。
19. 某园林观赏植物的花色有红、白、紫三种,研究发现该植物花色由两对等位基因A/a、B/b共同决定。为了研究花色的遗传规律,巴蜀中学生物兴趣小组进行了如下实验:
实验一:某紫花植株自交,子代紫花、红花、白花分别为81株、27株、36株
实验二:某红花植株自交,子代紫花、红花、白花分别为0株、120株、41株
实验三:某白花植株自交,子代_____。
(1)该植物中开紫花的基因型有_____种,若要获得稳定遗传的紫花植株,最简便的方法是_____。
(2)等位基因A/a和B/b的遗传_____(“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律实验三的结果是_____。
(3)假设红花的基因型有AAbb和Aabb,研究发现,经紫外光照射后该植物含Ab的雄配子有50%失去活性,若用实验一的亲代紫花植株为父本,令其经紫外线照射与基因型为aabb的白花植株杂交,后代的性状分离比为_____。
【答案】(1) ①. 4 ②. 取紫花植株连续自交,逐代淘汰白花和红花植株,直至后代没有性状分离
(2) ①. 遵循 ②. 子代全为白色
(3)紫花:红花:白花=2:1:4
【解析】
【分析】实验一:某紫花植株自交,子代紫花、红花、白花分别为81株、27株、36株,由实验一结果可知,紫花:红花:白花=9:3:4,为9:3:3:1的变式,所以等位基因A/a和B/b的遗传遵循基因的自由组合定律,经过分析可知,紫花的基因型有AABB、AABb、AaBB、AaBb这四种,红花的基因型有AAbb和Aabb(或aaBB和aaBb),白花基因为aa__(或__bb)。
【小问1详解】
某紫花植株自交,子代紫花、红花、白花分别为81株、27株、36株,由实验一结果可知,紫花:红花:白花=9:3:4,为9:3:3:1的变式,所以等位基因A/a和B/b的遗传遵循基因的自由组合定律,经过分析可知,紫花的基因型有AABB、AABb、AaBB、AaBb这四种,要获得稳定遗传的紫花植株,最简便的方法是取紫花植株连续自交,直至没有性状分离。
【小问2详解】
由实验一结果可知,紫花:红花:白花=9:3:4,为9:3:3:1的变式,所以等位基因A/a和B/b的遗传遵循基因的自由组合定律。 白花基因为aa__(或__bb),所以白花自交后代全为白花。
【小问3详解】
实验一的紫花植株的基因型为AaBb,经紫外光照射后该植物含Ab的雄配子有50%失去活性,雄配子的种类及比例为2/7AB、1/7Ab、2/7aB、2/7ab,雌配子的比例为1/4AB、1/4Ab、1/4aB、1/4ab,后代的性状分离比为紫花:红花:白花=2:1:4。
20. 已知果蝇的灰体和黄体受一对等位基因控制,但这对相对性状的显隐关系和该等位基因所在的染色体是未知的。同学甲用一只灰体雌蝇与一只黄体雄蝇杂交,子代中♀灰体:♀黄体:♂灰体:♂黄体=1:1:1:1。
(1)上述实验结果_____(填“能”或“不能”)判断果蝇灰体/黄体性状的显隐性。
(2)若控制果蝇灰体/黄体性状的基因位于X染色体上且灰体为显性,以同学甲所做实验的子代果蝇为材料,杂交组合_____可以验证上述结论。
(3)若控制果蝇灰体/黄体性状的基因位置和显隐性都不确定(不考虑X、Y的同源区段),则解释上述实验的假说共有3种,请以同学甲所做实验的子代果蝇为实验材料,设计实验方案并进行探究。
实验思路:_____。
实验结果及结论:
①若_____,则黄色为显性且基因位于常染色体上;
②若_____,则灰色为显性且基因位于常染色体上;
③若_____,则灰色为显性且基因位于X染色体上。
【答案】(1)不能 (2)黄体雌性×灰体雄性或灰体雌性×灰体雄性
(3) ①. 选择子代灰体雌性和灰体雄性进行杂交,观察统计后代的体色性别以及比例 ②. 后代全为灰色 ③. 后代灰色:黄色=3:1且与性别无关 ④. 后代灰色:黄色=3:1且与性别有关(黄色全为雄性)
【解析】
【分析】同学甲用一只灰体雌蝇与一只黄体雄蝇杂交,子代中♀灰体:♀黄体:♂灰体:♂黄体为1:1:1:1,出现题中所述交配结果的可能性有三种:黄显灰隐且位于常染色体;灰显黄隐且位于常染色体;灰显黄隐且位于X染色体,所以无法判断显隐性和基因所处染色体。
【小问1详解】
出现题中所述交配结果的可能性有三种:黄显灰隐且位于常染色体;灰显黄隐且位于常染色体;灰显黄隐且位于X染色体,所以无法判断显隐性和基因所处染色体。
【小问2详解】
若确定控制果蝇灰体/黄体性状的基因位于X染色体上,且灰体为显性,假设用A/a表示体色,则亲本灰体雌蝇与黄体雄蝇的基因型为XAXa、XaY,设计验证实验既能体现显隐性又出现伴性遗传现象即可,可以选用“隐雌显雄”的杂交组合,即子代黄体雌性×灰体雄性,基因型为XaXa、XAY,则后代雌性全灰,雄性全黄;或者灰体雌性×灰体雄性,基因型为XAXa、XAY,后代出现灰色:黄色=3:1且黄色全为雄性,可以证明。
【小问3详解】
若需一组交配可以区别三种可能性,只有用子代灰体雌性×灰体雄性观察统计后代的体色性别及比例(或选择子代同种体色的雌雄个体相互交配,但也只有用灰体雌雄的交配结果才能判断三种情况)。
①如果黄显灰隐且位于常染色体,假设用A/a表示体色,则亲本灰体雌蝇与黄体雄蝇的基因型为aa、Aa,子代灰色雌雄的基因型均为aa,相互杂交产生后代均为aa,即全为灰色;
②如果灰显黄隐且位于常染色体,假设用A/a表示体色,则亲本灰体雌蝇与黄体雄蝇的基因型为Aa、aa,子代灰色雌雄的基因型均为Aa,相互杂交产生后代基因型为A_:aa=3:1,表现型为灰体:黄体=3:1,且雌雄一致,没有差异;
③如果灰显黄隐且位于X染色体,假设用A/a表示体色,则亲本灰体雌蝇与黄体雄蝇的基因型为XAXa、XaY,子代灰色雌雄的基因型XAXa、XAY,相互杂交产生后代基因型为XAX-、XAY、XaY,表现型为灰色:黄色=3:1且与性别有关(黄色全为雄性)。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$$
相关资源
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。