内容正文:
海南省洋浦中学
2025——2026学年第一学期开学作业检测高二年级生物试题
一、单择题:(每小题3分,共45分)
1. 海南盛产菠萝,菠萝蛋白酶可水解肉中的蛋白质,使肉类嫩化。但有部分人在吃了菠萝后会因受菠萝蛋白酶刺激而出现口腔溃疡等症状,因此有人会把切成块的菠萝放在盐水里浸泡后再食用。下列有关叙述正确的是( )
A. 菠萝蛋白酶能够增加化学反应所需的活化能
B. 将菠萝蛋白酶加入冷水中与肉混合可使肉快速嫩化
C. 适当增加酶的使用量可提高菠萝蛋白酶对肉类的嫩化效果
D. 菠萝经盐水浸泡后再食用的主要目的是提高菠萝蛋白酶的活性
【答案】C
【解析】
【分析】酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数的酶是蛋白质,少数是RNA。酶的作用是降低化学反应的活化能。
【详解】A、酶的作用是降低化学反应的活化能,而非增加,A错误;
B、低温会抑制酶的活性,冷水环境下菠萝蛋白酶活性降低,无法快速嫩化肉类,B错误;
C、在底物(肉类蛋白质)充足的情况下,适当增加酶量可加快反应速率,从而提高嫩化效果,C正确;
D、盐水浸泡的主要目的是使菠萝蛋白酶活性降低,减少对口腔的刺激,而非提高其活性,D错误。
故选C。
2. 在一定温度下,生长在大田的某种植物光合速率(CO2固定速率)和呼吸速率(CO2释放速率)对光照强度的响应曲线如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 光照强度为a时,该植物的干重不会增加
B. 光照强度从a逐渐增加到b时,该植物生长速率逐渐增大
C. 光照强度小于b时,提高大田CO2浓度,CO2固定速率会增大
D. 光照强度为b时,适当降低光反应速率,CO2固定速率会降低
【答案】C
【解析】
【分析】该曲线是植物光合速率(CO2固定速率)和呼吸速率(CO2释放速率)随光照强度变化的曲线;光照强度为a时,光合速率等于呼吸速率,即 “光补偿点”,此时植物光合作用固定的CO2量,恰好抵消呼吸作用释放的CO2量,净光合为为0,植物干重不增不减 。光照强度为b时,光合速率达到“光饱和点”,此后再增加光照强度,光合速率不再提升(受温度、CO2浓度等其他环境因素或自身酶、色素等内部因素限制),此时光合速率与呼吸速率差值最大,植物积累有机物最快 。
【详解】A、光照强度为a时,光合速率等于呼吸速率,即净光合速率为0。植物干重增加依赖净光合积累有机物,净光合速率=光合速率-呼吸速率,此时净光合为0,干重不会增加,A 正确;
B、光照强度从a逐渐增加到b时,光合速率与呼吸速率差值逐渐增大。净光合速率越大,植物积累有机物越多,生长速率逐渐增大,B正确;
C、光照强度小于b时,光照强度未达饱和的阶段,在光照强度为主要限制因素时,提高大田CO2浓度,CO2固定速率不会增大(因为光照不足,光反应提供的ATP和NADPH有限,限制暗反应);只有当光照强度饱和后,提高CO2浓度,CO2固定速率才会增大,C错误;
D、光照强度为b时,光反应为暗反应提供ATP和NADPH。适当降低光反应速率,提供的ATP和NADPH减少,会使暗反应中CO2固定速率降低,D正确。
故选C。
3. 动物和人体内仍保留着少数具有分裂和分化能力的细胞,这些细胞叫作干细胞。下列相关叙述错误的是( )
A. b、c过程使细胞趋向专门化,有利于提高生物体各种生理功能的效率
B. 图中的a过程中会发生同源染色体的联会,联会的结果是形成四分体
C. 过程b、c会导致细胞中的蛋白质种类有差异,但细胞核基因保持相对稳定
D. 对干细胞进行研究有助于解决人类器官移植来源不足的难题
【答案】B
【解析】
【分析】细胞分化是指在个体发育中,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的过程.细胞分化的实质:基因的选择性表达。
题图分析:图中a表示干细胞的增殖过程,b、c表示细胞分化过程。
【详解】A、b、c为细胞分化,由于细胞分化过程中基因的选择性表达形成了不同的组织细胞,即细胞分化过程能使多细胞生物体中的细胞趋向专门化,有利于提高各种生理功能的效率,A正确;
B、图中a为有丝分裂过程,该过程中不会发生同源染色体的联会,因为联会是减数分裂中的现象,B错误;
C、b、c为细胞分化过程,细胞分化的实质是细胞中的遗传信息执行情况不同,细胞分化的结果使得细胞中的蛋白质种类有差异,但细胞核基因保持相对稳定,即细胞分化具不变性,C正确;
D、对干细胞进行研究并设法诱导出多种组织和器官,进而有助于解决人类器官移植来源不足的难题,D正确。
故选B。
4. 番茄的红果和黄果是一对相对性状,由一对等位基因控制,下列根据遗传图解进行的分析,错误的是( )
A. 根据F1中红果植株自交结果可判断红果对黄果为显性
B. F2中的X再自交多代,后代中均不会发生性状分离
C. 理论上,F1红果植株自交的后代中红果:黄果=3:1
D. 图中的所有红果植株均为杂合子,黄果植株均为纯合子
【答案】D
【解析】
【分析】题图分析:F1红果自交后代出现黄果,即发生性状分离,说明红果相对于黄果为显性性状,若相关基因用D/d表示,则F1红果的基因型为Dd,则P中红果的基因型为Dd,黄果的基因型均为dd,F2中红果的基因型为DD或Dd。
【详解】A、F1红果自交后代出现黄果,说明发生了性状分离。因此根据F1自交结果可判断红果对黄果为显性,A正确;
B、黄果为纯合子,因此,X仍为黄果,其继续自交,所得子代不会发生性状分离,B正确;
C、F1红果的基因型为Dd,其自交产生的后代的基因型和表现型为1DD(红果)、2Dd(红果)、1dd(黄果),因此,F1红果植株自交的后代中红果∶黄果=3∶1,C正确;
D、F1红果的基因型为Dd,其自交产生的红果植株的基因型为DD或2Dd,亲代红果的基因型也为Dd,图示中所有黄果均为纯合子,D错误。
故选D。
5. 已知蔷薇的花色由两对独立遗传的等位基因A/a和B/b控制,A为红色基因,B为红色淡化基因。蔷薇的花色与基因型的对应关系如下表所示。据此分析,下列有关叙述错误的是( )
基因型
aaB_,aabb、A_BB
A_Bb
A_bb
表型
白色
粉红色
红色
A. 蔷薇花色的遗传遵循基因的分离定律和自由组合定律
B. 基因型为AaBb的植株自交,后代中粉红花植株有2种基因型
C. 纯合的白花植株与纯合的红花植株杂交,后代可能是粉红花或红花植株
D. 基因型为AaBb的植株测交,后代的表型及比例为白花:粉红花:红花=1:2:1
【答案】D
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【详解】A、蔷薇的花色由两对独立遗传的等位基因A/a和B/b控制,因此这两对等位基因的遗传符合基因自由组合定律,A正确;
B、基因型为AaBb的植株自交,后代中会产生9种基因型,三种表现型,且后代中粉红花植株有2种基因型,分别为AaBb、AABb,B正确;
C、纯合的白花植株(aaBB、aabb、AABB)与纯合的红花植株(AAbb)杂交,后代的基因型为AaBb(粉红花)、Aabb(红花)、AABb(粉红花),显然后代可能是粉红花或红花植株,C正确;
D、基因型为AaBb的植株测交,其后代的基因型及表型比例为白花(1aabb、1aaBb)∶粉红花(AaBb)∶红花(Aabb)=2∶1∶1,D错误。
故选D。
6. 下列关于减数分裂过程中染色体行为和数量变化的叙述,错误的是( )
A. 玉米是雌雄同株植物,体细胞中每对同源染色体形态,大小都相同
B. 减数分裂过程中,所有的非同源染色体和所有的非等位基因均可自由组合
C. 观察减数分裂中染色体的行为和数量变化,不能证明基因在染色体上
D. 减数分裂过程中染色体数目减半发生在减数分裂I
【答案】B
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【详解】A、玉米是雌雄同株植物,没有性染色体,体细胞中每对同源染色体形态,大小都相同,A正确;
B、减数分裂过程中,非同源染色体上的非等位基因可自由组合,而同源染色体上的非等位基因不能发生自由组合,B错误;
C、观察减数分裂中染色体的行为和数量变化,不能证明基因在染色体上,只能说明染色体和基因行为的一致性,C正确;
D、减数分裂过程中DNA复制一次,而细胞连续分裂两次,因此产生的子代细胞中染色体数目减半,且由于减数第一次分裂过程中同源染色体分离分别进入不同的细胞中,因而产生的子细胞中染色体数目减半,即染色体数目减半发生在减数分裂I,D正确。
故选B。
7. 一对色觉正常的夫妇生育了一个性染色体组成为XXY的红绿色盲儿子。下列相关叙述正确的是( )
A. 该对夫妇都含有红绿色盲基因,但儿子的致病基因全部来自其母亲
B. 该对夫妇中妻子在减数分裂Ⅰ后期,细胞内的两条X染色体没有正常分离
C. 如果该对夫妇生育二胎可建议生育女孩,但女孩也可能是携带者
D. 该患病男孩有3条性染色体是因为其父亲产生的配子中含有X和Y染色体
【答案】C
【解析】
【分析】红绿色盲是伴X隐性遗传病,设相关基因为B、b,一对色觉正常的夫妇生育了一个性染色体组成为XXY的红绿色盲儿子,则该夫妇的基因型为XBXb、XBY,儿子的基因型是XbXbY。
【详解】A、红绿色盲为伴X隐性遗传病,该对夫妇色觉正常,故男性不含色盲致病基因,A错误;
B、妻子的基因型为XBXb,若在减数分裂Ⅰ后期,细胞内的两条X染色体没有正常分离,形成的配子是XBXb,则儿子不会患病,B错误;
C、该夫妇的基因型为XBXb、XBY,子代中女孩均不患病,男孩可能患病,故如果该对夫妇生育二胎可建议生育女孩,但女孩也可能是携带者XBXb,C正确;
D、该患病男孩有3条性染色体是因为其母亲产生的配子中有两条Xb的染色体,D错误。
故选C。
8. 某同学用光学显微镜观察网球花胚乳细胞分裂,视野中(如图)可见( )
A. 细胞质分离 B. 等位基因分离
C. 同源染色体分离 D. 姐妹染色单体分离
【答案】D
【解析】
【分析】有丝分裂过程:(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;(4)后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、细胞质分离可以在光学显微镜下观察到,如植物细胞中出现细胞板,题图中没有出现细胞板,不处于末期,故没发生细胞质分离,A错误;
B、等位基因分离发生在减数分裂过程中,胚乳细胞不能进行减数分裂,且等位基因显微镜下不可见,B错误;
C、同源染色体分离发生在减数分裂过程中,胚乳细胞不能进行减数分裂,C错误;
D、图中染色体均匀分布在细胞两极,可知着丝粒已经分裂,姐妹染色单体形成的染色体在分离,D正确。
故选D。
9. 某实验小组模拟“T2噬菌体侵染细菌实验"做了如下的实验(注:不同元素释放的放射强度无法区分)。下列叙述正确的是( )
A. 该实验结果是沉淀物中无放射性,上清液中有放射性
B. 35S标记的部位是T2噬菌体蛋白质中的肽键
C. 若搅拌不充分,则上清液的放射性强度会降低
D. 大肠杆菌中的T2噬菌体既含有35S也含有32P
【答案】C
【解析】
【分析】1952年,赫尔希和蔡斯以T2噬菌体为实验材料,利用放射性同位素标记的新技术,完成了对证明DNA是遗传物质的更具说服力的实验,即T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验,其实验步骤是:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质;该实验证明DNA是遗传物质。
【详解】A、本实验中大肠杆菌被32P标记,大肠杆菌出现在沉淀中,因此沉淀中有放射性,A错误;
B、35S标记的部位是T2噬菌体蛋白质中的R基团,肽键中没有S,B错误;
C、上清液中的放射性是由于35S标记的外壳而导致的,若搅拌不充分,外壳未与细菌分开,则上清液的放射性强度会降低,C正确;
D、大肠杆菌中的T2噬菌体由于利用大肠杆菌中的原料合成DNA,因此含有32P,但是35S存在于噬菌体外壳中,并未进入大肠杆菌,也不存在于子代噬菌体,因此大肠杆菌中的噬菌体中不含35S,D错误。
故选C。
10. 已知噬菌体DNA上有m个碱基对,其中胸腺嘧啶有n个。若将一个32P标记的T2噬菌体侵染在31P环境中培养的细菌,下列有关叙述正确的是( )
A. 该噬菌体的DNA分子中含有(2m-n)个胞嘧啶
B. 该噬菌体的DNA分子中共含有(3m-n)个氢键
C. 细菌为噬菌体的增殖提供原料、酶、模板和能量等条件
D. 该噬菌体在细菌中增殖3代,子代噬菌体中只含31P:含32P=8:1
【答案】B
【解析】
【分析】DNA的复制:
条件:a、模板:亲代DNA的两条母链;b、原料:四种脱氧核苷酸为;c、能量:(ATP);d、一系列的酶。缺少其中任何一种,DNA复制都无法进行。
过程: a、解旋:首先DNA分子利用细胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把两条扭成螺旋的双链解开,这个过程称为解旋;b、合成子链:然后,以解开的每段链(母链)为模板,以周围环境中的脱氧核苷酸为原料,在有关酶的作用下,按照碱基互补配对原则合成与母链互补的子链。
【详解】A、噬菌体DNA上有m个碱基对,其中胸腺嘧啶有n个,在DNA分子中嘧啶数等于嘌呤数,该DNA分子中胞嘧啶的量为m-n,即该噬菌体的DNA分子中含有(m-n)个胞嘧啶,A错误;
B、该噬菌体DNA上有m个碱基对,其中胸腺嘧啶有n个,说明其中有A-T碱基对n个,G-C碱基对(m-n)个,则该DNA分子中氢键的数目为2n+3(m-n)=(3m-n),B正确;
C、噬菌体侵染细菌时,只有DNA进入细菌并作为模板控制子代噬菌体的合成,其DNA复制及表达需大肠杆菌提供原料、酶、ATP、核糖体等,C错误;
D、若将一个32P标记的T2噬菌体侵染在31P环境中培养的细菌,由于DNA复制方式为半保留复制,则该噬菌体在细菌中增殖3代,形成的23=8个DNA分子中只有两个DNA分子含有32P,8个DNA分子均含有31P,而只含31P的DNA只有8-2=6个,因此,子代噬菌体中只含31P∶含32P=6∶2=3∶1,D错误。
故选B。
11. 如图表示真核细胞内核DNA复制过程的部分片段,其中b、c链是亲本DNA分子的双链。下列有关分析错误的是( )
A. 图中的酶1是解旋酶,酶2是RNA聚合酶
B. 图示体现了DNA复制具有边解旋边复制、半保留复制的特点
C. 图示母链与子链通过A—T、G—C碱基配对形成氢键的方式连接
D. DNA复制后,a链和c链的碱基排列顺序一般相同
【答案】A
【解析】
【分析】DNA的复制:
条件:a、模板:亲代DNA的两条母链;b、原料:四种脱氧核苷酸为;c、能量:(ATP);d、一系列的酶。缺少其中任何一种,DNA复制都无法进行。
过程: a、解旋:首先DNA分子利用细胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把两条扭成螺旋的双链解开,这个过程称为解旋;b、合成子链:然后,以解开的每段链(母链)为模板,以周围环境中的脱氧核苷酸为原料,在有关酶的作用下,按照碱基互补配对原则合成与母链互补的子链。
【详解】A、图中①是DNA解旋酶,作用于氢键,使DNA双链解开,②是DNA聚合酶,将游离的脱氧核苷酸结合在一起形成子链DNA,A错误;
B、结合图示可以看出,DNA复制具有边解旋、边复制的特点,B正确;
C、图示子代DNA中的母链与子链具有互补关系,二者之间通过A与T、G与C之间形成氢键的方式连接,C正确;
D、DNA复制后,a链和b链互补,c链和d链互补,b、c链为亲代DNA的两条链,二者为互补关系,即a链和c链均与b链互补,故二者的碱基排列顺序一般相同,D正确。
故选A。
12. 下列关于甲基化和表观遗传的叙述,错误的是( )
A. 表观遗传现象普遍存在于生物体的整个生命活动过程中
B. 构成染色体的组蛋白甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达
C. 研究表明,吸烟会使人的体细胞中DNA的甲基化水平升高
D. DNA甲基化会使DNA中所含有的遗传信息发生一定的改变
【答案】D
【解析】
【分析】表观遗传是指在基因的DNA序列没有发生改变的情况下,基因功能发生了可遗传的变化,并最终导致了表型的变化。
【详解】A、表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命过程中,是生物变异的一种类型,A正确;
B、表观遗传的调节机制有DNA修饰、组蛋白修饰、非编码RNA调控、染色质重塑、核小体定位等,故甲基化、乙酰化等修饰会影响基因的表达,B正确;
C、研究表明,吸烟会使人的体细胞中DNA的甲基化水平升高,进而影响相关基因的表达,C正确;
D、DNA甲基化会影响基因的表达,但并没有引起DNA中所含有的遗传信息发生改变,D错误。
故选D。
13. 终止密码子为UGA、UAA和UAG。表中①为大肠杆菌的-段mRNA序列,②④为该mRNA序列发生碱基缺失的不同情况(“-”表示一个碱基缺失)。下列有关叙述正确的是( )
起始密码子
①
AUG
ACA
GAC
UGC
CGA
AUA
UAG
②
AUG
AC—
GAC
UGC
CGA
AUA
UAG
③
AUG
AC—
G—
UGC
CGA
AUA
UAG
④
AUG
———
GAC
UGC
CGA
AUA
UAG
A. ②和③编码的氨基酸序列长度不同
B. ①编码的氨基酸序列长度为7个氨基酸
C. ②~④中,④编码的氨基酸排列须序与①最接近
D. 密码子有简并性,一个密码子可编码多种氨基酸
【答案】C
【解析】
【分析】密码子是指信使RNA上决定一个氨基酸的三个相邻碱基的排列顺序。
【详解】A、②和③两者编码的氨基酸序列长度相同,都是6个氨基酸,A错误;
B、由于终止密码子UAG不编码氨基酸,故①编码的氨基酸序列长度为6个氨基酸,B错误;
C、②~④中,②和③编码的氨基酸序列从第二个开始都发生改变,④编码的氨基酸序列少了第二个氨基酸,其他不变,故与①最接近,C正确;
D、密码子有简并性,一种氨基酸可能有多种密码子,一个密码子只能编码一种氨基酸,D错误。
故选C。
14. 为获得作物新品种,可采用不同的育种技术。下列叙述错误的是( )
A. 三倍体西瓜育种时,利用了人工诱导染色体加倍获得的多倍体
B. 作物单倍体育种时,利用了由植物茎尖组织培养获得的单倍体
C. 航天育种时,利用了太空多种因素导致基因突变产生的突变体
D. 水稻杂交育种时,利用了水稻有性繁殖过程中产生的重组个体
【答案】B
【解析】
【分析】几种常考的育种方法:
杂交育种
诱变育种
单倍体育种
多倍体育种
方法
(1)杂交→自交→选优(2)杂交
物理因素、化学因素、生物因素
花药离体培养、秋水仙素诱导加倍
秋水仙素处理萌发的种子或幼苗
原理
基因重组
基因突变
染色体数目变异
染色体数目变异
优点
不同个体的优良性状可集中于同一个体上
提高变异频率,出现新性状,大幅度改良某些性状,加速育种进程
明显缩短育种年限
营养器官增大、提高产量与营养成分
缺点
时间长,需要及时发现优良性状
有利变异少,需要处理大量实验材料,具有不确定性
技术复杂,成本高
技术复杂,且需要与杂交育种配合;在动物中难以实现
举例
高杆抗病与矮杆不抗病小麦杂产生矮杆抗病品种
高产量青霉素菌株的育成
抗病植株的育成
三倍体西瓜、八倍体小黑麦
【详解】A、三倍体西瓜的培育需先通过秋水仙素处理二倍体幼苗获得四倍体,再与二倍体杂交得到三倍体,四倍体的形成属于人工诱导染色体加倍,A正确;B、单倍体育种需通过花粉(生殖细胞)离体培养获得单倍体植株,而茎尖组织培养属于无性繁殖,所得植株染色体数目与原植株相同,并非单倍体,B错误;
C、航天育种利用太空中的辐射、微重力等因素诱导基因突变,属于诱变育种,C正确;
D、杂交育种通过有性生殖(减数分裂)过程中基因重组产生新性状的个体,D正确。
故选B。
15. 临床发现一例特殊的特纳综合征患者,其体内存在3种核型:“45,X”“46,XX”“47,XXX”(细胞中染色体总数,性染色体组成)。导致该患者染色体异常最可能的原因是( )
A. 其母亲卵母细胞减数分裂Ⅰ中X染色体不分离
B. 其母亲卵母细胞减数分裂Ⅱ中X染色体不分离
C. 胚胎发育早期有丝分裂中1条X染色体不分离
D. 胚胎发育早期有丝分裂中2条X染色体不分离
【答案】C
【解析】
【分析】特纳综合征患者通常核型为45,X,但本题患者存在三种核型(“45,X”“46,XX”“47,XXX”),表明其为嵌合体,由胚胎早期有丝分裂错误导致。
【详解】A、若母亲卵母细胞减数分裂Ⅰ中X染色体不分离,会形成XX或O的卵细胞,受精后可能产生47,XXX或45,X的个体,但无法同时出现46,XX的正常核型,A错误;
B、若母亲卵母细胞减数分裂Ⅱ中X染色体不分离,可能形成XXX或XO的受精卵,但同样无法保留46,XX的正常核型,B错误;
C、胚胎发育早期有丝分裂中,若1条X染色体(姐妹染色单体)未分离,会导致部分细胞为45,X(少一条X)和47,XXX(多一条X),而正常分裂的细胞仍为46,XX,形成三种核型,C正确;
D、若2条X染色体均未分离,会导致细胞中X染色体数目大幅异常(如4条或0条),与题干中的核型不符,D错误。
故选C。
二、非选择题:
16. 我国科学家袁隆平院士带领的研究团队在迪拜成功试种沙漠海水稻,该海水稻具有较强的耐盐碱能力。某研究小组以海水稻为材料进行了一系列实验,并根据实验测得的数据绘制曲线如图1、图2所示。请回答下列问题:
(1)从图1、图2可以看出,该实验研究的目的分别是_____________和_____________。
(2)从植物根细胞吸水的角度分析,图1中用浓度为400mmol/LNaCl溶液处理的一组光合速率最低,最可能的原因是______________。根细胞吸收的水可用于光合作用和细胞呼吸,请分别列举水作为原料参与的细胞呼吸和光合作用的过程及具体场所:_____________、_____________。
(3)根据图2可知,丙组的光合速率在200mmol/LNaCl溶液处理前后一直不发生变化,其原因是_____________。对于实验中的海水稻而言,若光照强度从1000lx降至500lx,则短时间内叶绿体中C5/C3比值变化是_______________(填“增大”或“减小”)。
【答案】(1) ①. 探究(同一光照强度下)不同浓度的NaCl溶液对海水稻光合速率的影响 ②. 探究(同一浓度的NaCl处理下)不同光照强度对海水稻光合速率的影响
(2) ①. 用400mmol/LNaCl溶液处理后土壤溶液浓度较高,不利于根细胞吸水,最终导致气孔开放程度下降,CO2吸收量减少,光合速率降低 ②. 有氧呼吸第二阶段(丙酮酸和水彻底分解成二氧化碳和[H]),场所是线粒体基质 ③. 光合作用的光反应阶段(水分解为氧和H+),场所是叶绿体类囊体薄膜
(3) ①. 丙组的光照强度较低,此时,光照强度是限制光合作用的主要因素,(而不是NaCl浓度或CO2浓度) ②. 减小
【解析】
【分析】影响光合作用的环境因素。
1.温度对光合作用的影响:在最适温度下酶的活性最强,光合作用强度最大,当温度低于最适温度,光合作用强度随温度的增加而加强,当温度高于最适温度,光合作用强度随温度的增加而减弱。
2.二氧化碳浓度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随二氧化碳浓度的增加而增强。当二氧化碳浓度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。
3.光照强度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随光照强度的增加而增强。当光照强度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。
【小问1详解】
图1中的自变量是NaCl浓度的变化,因变量是光合速率的改变,因此该实验的目的是探究(同一光照强度下)不同浓度的NaCl溶液对海水稻光合速率的影响;图2中显示自变量是光照强度的变化,因变量是光合速率的改变,结合图示可知,该实验的目的是探究(同一浓度的NaCl处理下)不同光照强度对海水稻光合速率的影响。
【小问2详解】
从植物根细胞吸水的角度分析,图1中用浓度为400mmol/LNaCl溶液处理的一组光合速率最低,可能是由于400mmol/LNaCl溶液处理后,导致土壤溶液浓度过高,根细胞吸水困难,导致气孔开度下降,影响了二氧化碳的吸收,进而影响了暗反应速率,因此光合速率下降。根细胞吸收的水可参与光合作用和细胞呼吸,在光合作用过程中,水参与光合作用的光反应阶段,水被分解成氧气和H+,该过程发生在叶绿体的类囊体薄膜上,水还可参与有氧呼吸的第二阶段,即丙酮酸和水结合分解成二氧化碳和还原氢,该过程发生在线粒体基质中。
【小问3详解】
根据图2可知,丙组的光合速率在200mmol/LNaCl溶液处理前后一直不发生变化,可能是由于此时光照强度太弱限制了光合速率的提高,即丙组的光照强度较低,此时,光照强度是限制光合作用的主要因素。对于实验中的海水稻而言,若光照强度从1000lx降至500lx,即光照强度下降,则会导致光反应速率下降,产生的还原氢和ATP减少,导致C3还原速率下降,而二氧化碳的固定,即C3的生成基本没变,因此C3含量上升,同理,由于C3还原速率下降,则C5生成量减少,但二氧化碳的固定过程还在正常进行,即C5正常被消耗,因此C5含量减少,即短时间内叶绿体中C5/C3比值减小。
17. 某同学利用光学显微镜观察某种动物(2N=6)的卵巢切片,并绘制了甲、乙、丙三个细胞分裂图,丁表示该动物在生殖发育过程中细胞内染色体数目的变化曲线(a、b、c表示生理过程,①~⑦表示不同时期)。请分析回答下列问题:
(1)没有进行细胞分裂的该动物的体细胞中有_____________对同源染色体,甲细胞的名称是_____________,处于丁图中的_____________(填序号)时期。
(2)乙细胞处于______________(填分裂方式及时期),该细胞中含有______________个四分体。
(3)丙细胞的下一个时期染色体数目会______________,出现这种变化的原因是_______________。丁图中④时期曲线变化的原因是_____________,该过程需要进行细胞识别,细胞识别是通过细胞膜上的______________进行的。
【答案】(1) ①. 3 ②. 极体或次级卵母细胞 ③. ②
(2) ①. 减数分裂Ⅰ前期(或减数分裂四分体时期) ②. 3
(3) ①. 加倍 ②. 染色体的着丝粒分裂 ③. 受精作用 ④. 受体(或糖蛋白)
【解析】
【分析】题图分析:图甲细胞没有同源染色体,并且染色体的着丝粒排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期;图乙细胞具有联会现象,处于减数第一次分裂前期;图丙细胞中具有同源染色体,并且染色体的着丝粒排列在赤道板上,处于有丝分裂中期细胞。图丁分析:a过程后染色体数目减半,表示减数分裂过程中染色体数目变化曲线;b表示受精作用过程中染色体数目变化曲线;c过程后染色体数目不变,表示有丝分裂过程中染色体数目变化曲线。
【小问1详解】
图甲细胞处于减数第二次分裂中期,该细胞中的染色体数目是体细胞的一半,即没有进行细胞分裂的该动物的体细胞中有6条染色体,3对同源染色体,甲细胞中没有同源染色体,处于减数第二次分裂中期,由于图示的细胞取自卵巢,因此,其名称为极体或次级卵母细胞,对应于丁图中②时期。
【小问2详解】
乙细胞中同源染色体两两配对,处于减数第一次分裂前期,该细胞中含有三对同源染色体,形成3个四分体。
【小问3详解】
丙细胞处于有丝分裂中期,该时期的下一个时期为有丝分裂后期,此时会发生着丝粒分裂、染色体数目暂时加倍的情况。丁图中④时期后染色体数目恢复到正常体细胞中染色体数目,该变化是由于发生了受精作用引起的,受精过程发生时首先经过精子和卵细胞的识别而后发生精子和卵细胞的融合过程,最终完成受精过程,细胞识别与细胞膜上的受体(或糖蛋白)有关,即细胞膜上的糖蛋白与细胞间的信息交流有关。
18. 请回答下列有关遗传信息传递和表达的问题:
(1)图1中的物质①是______________(填过程)的产物;图1中核糖体移动的方向是_____________,图1方式可以大大提高翻译效率的原因是_____________。
(2)图2中的序号表示物质或结构,字母表示过程。遗传信息储存在_______________(填序号)中,a过程主要发生的时期是______________。相同DNA进行b过程形成的产物②______________(填“都相同”“都不同”或“不完全相同”),反密码子位于______________(填序号)中。
(3)图2中密码子和反密码子配对处含有______________种核苷酸。密码子与反密码子是通过______________(原则)相互识别与结合的。
【答案】(1) ①. 转录 ②. 从右向左 ③. 一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成
(2) ①. ① ②. 有丝分裂前的间期或减数分裂前的间期(或细胞分裂前的间期) ③. 不完全相同 ④. ⑤
(3) ①. 4 ②. 碱基互补配对原则
【解析】
【分析】转录是在细胞核内,以DNA一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。 翻译是在核糖体中以mRNA为模板,按照碱基互补配对原则,以tRNA为转运工具、以细胞质里游离的氨基酸为原料合成蛋白质的过程。
题图分析,图1中①为mRNA,②、③、④、⑤为以①为模板合成多肽链的过程。图2中a为DNA复制过程,b为转录过程,c为翻译过程。①为DNA,②为mRNA,③为核糖体,④为氨基酸,⑤为tRNA。
【小问1详解】
图1中的物质①是mRNA,是转录的产物,为翻译的模板;根据图1肽链的长短,可判断出图中核糖体移动的方向是从右向左,图1中一条mRNA上链上结合了多个核糖体加快了多肽链翻译的速度,提高了蛋白质合成的效率。。
【小问2详解】
图2中遗传信息储存在①DNA中,因为DNA是细胞生物的遗传物质,其中储存着遗传信息,a过程为DNA分子复制过程,该过程主要发生的时期是分裂间期,即有丝分裂间期和减数第一次分裂间期。由于基因的选择性表达,相同DNA进行b,即转录过程形成的产物②mRNA不完全相同,密码子位于mRNA上,而反密码子位于tRNA中,在翻译过程中通过密码子和反密码子之间的碱基互补配对将氨基酸置于合适的位置上。
【小问3详解】
图2中密码子和反密码子配对发生在RNA之间,根据该处碱基的种类可知,此处含有4种核苷酸,分别是腺嘌呤核糖核苷酸、鸟嘌呤核糖核苷酸、尿嘧啶核糖核苷酸、胞嘧啶核糖核苷酸。密码子与反密码子是通过碱基互补配对原则相互识别与结合的,碱基配对发生在A和U、G和C之间。
19. 下图为甲、乙两种遗传病的系谱图。甲病由一对等位基因(A、a)控制,乙病由另一对等位基因(B、b)控制。已知Ⅲ4不携带乙病的致病基因。请回答下列问题:
(1)只考虑甲病,Ⅱ1和Ⅱ2的基因型_____________(填“相同”或“不相同”)。甲病在男性和女性中的发病率相同,原因是__________________________。
(2)乙病与红绿色盲的遗传方式_______________(填“相同”或“不相同”),Ⅳ2的乙病致病基因来自Ⅰ代中______________(填“I1”“I2”或“I1和I2”)。只考虑乙病,Ⅲ3和Ⅲ4再生育一个患乙病女孩的概率为______________。
(3)综合考虑甲病和乙病,Ⅱ2的基因型是______________。
【答案】(1) ①. 相同 ②. 甲病为常染色体隐性遗传病,发病率与性别无关
(2) ①. 相同 ②. Ⅰ1 ③. 0
(3)AaXBXb
【解析】
【分析】系谱图分析:Ⅱ1和Ⅱ2都不患甲病,但他们有一个患甲病的儿子(Ⅲ2),说明甲病是隐性遗传病,但Ⅰ1的儿子正常,说明甲病是常染色体隐性遗传病;Ⅲ3和Ⅲ4都不患乙病,但他们有患乙病的孩子,说明乙病是隐性遗传病,但Ⅲ4不携带乙遗传病的致病基因,说明乙病是伴X染色体隐性遗传病。
【小问1详解】
Ⅱ1和Ⅱ2都不患甲病,却生出了患甲病的儿子,由于患甲病的Ⅰ1的儿子正常,因此,甲病是常染色体隐性遗传病,因此Ⅱ1和Ⅱ2关于甲病的基因型均为Aa,即二者的基因型相同,由于甲病是常染色体隐性遗传病,因此甲病在男性和女性的发病率是相同的,即甲病的性状表现与性别无关。
【小问2详解】
Ⅲ3和Ⅲ4都不患乙病,但他们有患乙病的孩子,说明乙病是隐性遗传病,由于Ⅲ4不携带乙病的致病基因,因此乙病与红绿色盲的遗传方式相同,均为伴X隐性遗传病;Ⅲ4不携带乙病的致病基因,因此,Ⅳ2的乙病致病基因来自Ⅲ3,Ⅱ1不患乙病,则Ⅲ3的乙病致病基因只能来自Ⅱ2,同理,Ⅱ2的乙病致病基因来自I1号,即Ⅳ2的乙病致病基因来自Ⅰ1,Ⅲ3和Ⅲ4表现正常,却生有患乙病的儿子,说明Ⅲ3和Ⅲ4关于乙病的基因型分别为XBXb、XBY,可见,二者再生育一个患乙病女孩的概率为0。
【小问3详解】
Ⅱ2关于甲病的基因型为Aa,且其女儿Ⅲ3关于乙病的基因型为XBXb,因此Ⅱ2的基因型为AaXBXb。
20. 植物合成的色素会影响花色。某二倍体植物的花色有深红、浅红和白三种表型。研究小组用甲、乙两个浅红色表型的植株进行相关实验。回答下列问题:
(1)甲、乙分别自交,子一代均出现浅红色:白色=3:1的表型分离比;甲和乙杂交,子一代出现深红色(丙):浅红色:白色(丁)=1:2:1的表型分离比。综上判断,甲和乙的基因型________(填“相同”或“不同”),判断依据是________。
(2)丙自交子一代出现深红色:浅红色:白色=9:6:1的表型分离比,其中与丙基因型相同的个体所占比例为________。若丙与丁杂交,子一代的表型及分离比为________,其中纯合体所占比例为________。
【答案】(1) ①. 不同 ②. 甲、乙自交的结果与甲乙杂交的结果不同
(2) ①. 1/4 ②. 深红色:浅红色:白色=1:2:1 ③. 1/4
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【小问1详解】
甲和乙的基因型不同,甲、乙分别自交,子一代均出现浅红色:白色 = 3:1 的表型分离比,这符合杂合子(Aa)自交的性状分离比,说明甲、乙均为杂合子。若甲和乙基因型相同,设为 Aa,那么甲和乙杂交后代的基因型及比例为 AA:Aa:aa = 1:2:1,表型应该是浅红色:白色 = 3:1,而实际甲和乙杂交子一代出现深红色:浅红色:白色 = 1:2:1 的表型分离比,所以甲和乙的基因型不同。
【小问2详解】
丙自交子一代出现深红色:浅红色:白色 = 9:6:1 的表型分离比,这是 9:3:3:1 的变式,说明花色由两对等位基因控制(设为 A、a 和 B、b),且丙的基因型为 AaBb。根据基因自由组合定律,AaBb 自交后代中 AaBb 的比例为1/4(2/4×2/4=4/16=1/4)。因为甲、乙杂交产生丙(AaBb),且甲、乙自交都出现浅红色:白色 = 3:1,可推测甲、乙基因型为 Aabb 和 aaBb(二者可互换),丁为白色,基因型为 aabb。丙(AaBb)与丁(aabb)杂交,即测交,后代基因型及比例为 AaBb:Aabb:aaBb:aabb = 1:1:1:1,对应的表型及比例为深红色:浅红色:白色 = 1:2:1。丙(AaBb)与丁(aabb)杂交,后代中纯合体只有 aabb,所占比例为1/4。
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海南省洋浦中学
2025——2026学年第一学期开学作业检测高二年级生物试题
一、单择题:(每小题3分,共45分)
1. 海南盛产菠萝,菠萝蛋白酶可水解肉中的蛋白质,使肉类嫩化。但有部分人在吃了菠萝后会因受菠萝蛋白酶刺激而出现口腔溃疡等症状,因此有人会把切成块的菠萝放在盐水里浸泡后再食用。下列有关叙述正确的是( )
A. 菠萝蛋白酶能够增加化学反应所需的活化能
B. 将菠萝蛋白酶加入冷水中与肉混合可使肉快速嫩化
C. 适当增加酶的使用量可提高菠萝蛋白酶对肉类的嫩化效果
D. 菠萝经盐水浸泡后再食用的主要目的是提高菠萝蛋白酶的活性
2. 在一定温度下,生长在大田的某种植物光合速率(CO2固定速率)和呼吸速率(CO2释放速率)对光照强度的响应曲线如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 光照强度为a时,该植物的干重不会增加
B. 光照强度从a逐渐增加到b时,该植物生长速率逐渐增大
C. 光照强度小于b时,提高大田CO2浓度,CO2固定速率会增大
D. 光照强度为b时,适当降低光反应速率,CO2固定速率会降低
3. 动物和人体内仍保留着少数具有分裂和分化能力的细胞,这些细胞叫作干细胞。下列相关叙述错误的是( )
A. b、c过程使细胞趋向专门化,有利于提高生物体各种生理功能的效率
B. 图中的a过程中会发生同源染色体的联会,联会的结果是形成四分体
C. 过程b、c会导致细胞中的蛋白质种类有差异,但细胞核基因保持相对稳定
D. 对干细胞进行研究有助于解决人类器官移植来源不足的难题
4. 番茄的红果和黄果是一对相对性状,由一对等位基因控制,下列根据遗传图解进行的分析,错误的是( )
A. 根据F1中红果植株自交结果可判断红果对黄果为显性
B. F2中的X再自交多代,后代中均不会发生性状分离
C. 理论上,F1红果植株自交的后代中红果:黄果=3:1
D. 图中的所有红果植株均为杂合子,黄果植株均为纯合子
5. 已知蔷薇的花色由两对独立遗传的等位基因A/a和B/b控制,A为红色基因,B为红色淡化基因。蔷薇的花色与基因型的对应关系如下表所示。据此分析,下列有关叙述错误的是( )
基因型
aaB_,aabb、A_BB
A_Bb
A_bb
表型
白色
粉红色
红色
A. 蔷薇花色的遗传遵循基因的分离定律和自由组合定律
B. 基因型为AaBb的植株自交,后代中粉红花植株有2种基因型
C. 纯合的白花植株与纯合的红花植株杂交,后代可能是粉红花或红花植株
D. 基因型为AaBb的植株测交,后代的表型及比例为白花:粉红花:红花=1:2:1
6. 下列关于减数分裂过程中染色体行为和数量变化的叙述,错误的是( )
A. 玉米是雌雄同株植物,体细胞中每对同源染色体形态,大小都相同
B. 减数分裂过程中,所有的非同源染色体和所有的非等位基因均可自由组合
C. 观察减数分裂中染色体的行为和数量变化,不能证明基因在染色体上
D. 减数分裂过程中染色体数目减半发生在减数分裂I
7. 一对色觉正常的夫妇生育了一个性染色体组成为XXY的红绿色盲儿子。下列相关叙述正确的是( )
A. 该对夫妇都含有红绿色盲基因,但儿子的致病基因全部来自其母亲
B. 该对夫妇中妻子在减数分裂Ⅰ后期,细胞内的两条X染色体没有正常分离
C. 如果该对夫妇生育二胎可建议生育女孩,但女孩也可能是携带者
D. 该患病男孩有3条性染色体是因为其父亲产生的配子中含有X和Y染色体
8. 某同学用光学显微镜观察网球花胚乳细胞分裂,视野中(如图)可见( )
A. 细胞质分离 B. 等位基因分离
C. 同源染色体分离 D. 姐妹染色单体分离
9. 某实验小组模拟“T2噬菌体侵染细菌实验"做了如下的实验(注:不同元素释放的放射强度无法区分)。下列叙述正确的是( )
A. 该实验结果是沉淀物中无放射性,上清液中有放射性
B. 35S标记的部位是T2噬菌体蛋白质中的肽键
C. 若搅拌不充分,则上清液的放射性强度会降低
D. 大肠杆菌中的T2噬菌体既含有35S也含有32P
10. 已知噬菌体DNA上有m个碱基对,其中胸腺嘧啶有n个。若将一个32P标记的T2噬菌体侵染在31P环境中培养的细菌,下列有关叙述正确的是( )
A. 该噬菌体的DNA分子中含有(2m-n)个胞嘧啶
B. 该噬菌体的DNA分子中共含有(3m-n)个氢键
C. 细菌为噬菌体的增殖提供原料、酶、模板和能量等条件
D. 该噬菌体在细菌中增殖3代,子代噬菌体中只含31P:含32P=8:1
11. 如图表示真核细胞内核DNA复制过程的部分片段,其中b、c链是亲本DNA分子的双链。下列有关分析错误的是( )
A. 图中的酶1是解旋酶,酶2是RNA聚合酶
B. 图示体现了DNA复制具有边解旋边复制、半保留复制的特点
C. 图示母链与子链通过A—T、G—C碱基配对形成氢键的方式连接
D. DNA复制后,a链和c链的碱基排列顺序一般相同
12. 下列关于甲基化和表观遗传的叙述,错误的是( )
A. 表观遗传现象普遍存在于生物体的整个生命活动过程中
B. 构成染色体的组蛋白甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达
C. 研究表明,吸烟会使人的体细胞中DNA的甲基化水平升高
D. DNA甲基化会使DNA中所含有的遗传信息发生一定的改变
13. 终止密码子为UGA、UAA和UAG。表中①为大肠杆菌的-段mRNA序列,②④为该mRNA序列发生碱基缺失的不同情况(“-”表示一个碱基缺失)。下列有关叙述正确的是( )
起始密码子
①
AUG
ACA
GAC
UGC
CGA
AUA
UAG
②
AUG
AC—
GAC
UGC
CGA
AUA
UAG
③
AUG
AC—
G—
UGC
CGA
AUA
UAG
④
AUG
———
GAC
UGC
CGA
AUA
UAG
A. ②和③编码的氨基酸序列长度不同
B. ①编码的氨基酸序列长度为7个氨基酸
C. ②~④中,④编码的氨基酸排列须序与①最接近
D. 密码子有简并性,一个密码子可编码多种氨基酸
14. 为获得作物新品种,可采用不同的育种技术。下列叙述错误的是( )
A. 三倍体西瓜育种时,利用了人工诱导染色体加倍获得的多倍体
B. 作物单倍体育种时,利用了由植物茎尖组织培养获得的单倍体
C. 航天育种时,利用了太空多种因素导致基因突变产生的突变体
D. 水稻杂交育种时,利用了水稻有性繁殖过程中产生的重组个体
15. 临床发现一例特殊的特纳综合征患者,其体内存在3种核型:“45,X”“46,XX”“47,XXX”(细胞中染色体总数,性染色体组成)。导致该患者染色体异常最可能的原因是( )
A. 其母亲卵母细胞减数分裂Ⅰ中X染色体不分离
B. 其母亲卵母细胞减数分裂Ⅱ中X染色体不分离
C. 胚胎发育早期有丝分裂中1条X染色体不分离
D. 胚胎发育早期有丝分裂中2条X染色体不分离
二、非选择题:
16. 我国科学家袁隆平院士带领的研究团队在迪拜成功试种沙漠海水稻,该海水稻具有较强的耐盐碱能力。某研究小组以海水稻为材料进行了一系列实验,并根据实验测得的数据绘制曲线如图1、图2所示。请回答下列问题:
(1)从图1、图2可以看出,该实验研究的目的分别是_____________和_____________。
(2)从植物根细胞吸水的角度分析,图1中用浓度为400mmol/LNaCl溶液处理的一组光合速率最低,最可能的原因是______________。根细胞吸收的水可用于光合作用和细胞呼吸,请分别列举水作为原料参与的细胞呼吸和光合作用的过程及具体场所:_____________、_____________。
(3)根据图2可知,丙组的光合速率在200mmol/LNaCl溶液处理前后一直不发生变化,其原因是_____________。对于实验中的海水稻而言,若光照强度从1000lx降至500lx,则短时间内叶绿体中C5/C3比值变化是_______________(填“增大”或“减小”)。
17. 某同学利用光学显微镜观察某种动物(2N=6)的卵巢切片,并绘制了甲、乙、丙三个细胞分裂图,丁表示该动物在生殖发育过程中细胞内染色体数目的变化曲线(a、b、c表示生理过程,①~⑦表示不同时期)。请分析回答下列问题:
(1)没有进行细胞分裂的该动物的体细胞中有_____________对同源染色体,甲细胞的名称是_____________,处于丁图中的_____________(填序号)时期。
(2)乙细胞处于______________(填分裂方式及时期),该细胞中含有______________个四分体。
(3)丙细胞的下一个时期染色体数目会______________,出现这种变化的原因是_______________。丁图中④时期曲线变化的原因是_____________,该过程需要进行细胞识别,细胞识别是通过细胞膜上的______________进行的。
18. 请回答下列有关遗传信息传递和表达的问题:
(1)图1中的物质①是______________(填过程)的产物;图1中核糖体移动的方向是_____________,图1方式可以大大提高翻译效率的原因是_____________。
(2)图2中的序号表示物质或结构,字母表示过程。遗传信息储存在_______________(填序号)中,a过程主要发生的时期是______________。相同DNA进行b过程形成的产物②______________(填“都相同”“都不同”或“不完全相同”),反密码子位于______________(填序号)中。
(3)图2中密码子和反密码子配对处含有______________种核苷酸。密码子与反密码子是通过______________(原则)相互识别与结合的。
19. 下图为甲、乙两种遗传病的系谱图。甲病由一对等位基因(A、a)控制,乙病由另一对等位基因(B、b)控制。已知Ⅲ4不携带乙病的致病基因。请回答下列问题:
(1)只考虑甲病,Ⅱ1和Ⅱ2的基因型_____________(填“相同”或“不相同”)。甲病在男性和女性中的发病率相同,原因是__________________________。
(2)乙病与红绿色盲的遗传方式_______________(填“相同”或“不相同”),Ⅳ2的乙病致病基因来自Ⅰ代中______________(填“I1”“I2”或“I1和I2”)。只考虑乙病,Ⅲ3和Ⅲ4再生育一个患乙病女孩的概率为______________。
(3)综合考虑甲病和乙病,Ⅱ2的基因型是______________。
20. 植物合成的色素会影响花色。某二倍体植物的花色有深红、浅红和白三种表型。研究小组用甲、乙两个浅红色表型的植株进行相关实验。回答下列问题:
(1)甲、乙分别自交,子一代均出现浅红色:白色=3:1的表型分离比;甲和乙杂交,子一代出现深红色(丙):浅红色:白色(丁)=1:2:1的表型分离比。综上判断,甲和乙的基因型________(填“相同”或“不同”),判断依据是________。
(2)丙自交子一代出现深红色:浅红色:白色=9:6:1的表型分离比,其中与丙基因型相同的个体所占比例为________。若丙与丁杂交,子一代的表型及分离比为________,其中纯合体所占比例为________。
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