精品解析:河南省信阳市浉河区信阳高级中学2026-2027学年高二上学期开学考试生物试题
2026-09-06
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内容正文:
河南省信阳高级中学新校(贤岭校区)、老校(文化街校区)
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生物试题
一、选择题;本题共16个小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 肌红蛋白(Mb)由一条肽链和一个血红素辅基构成。Mb中的极性侧链基团几乎全部分布在分子的表面,而非极性的侧链基团则被埋在分子内部。下列说法正确的是( )
A. 编码人体Mb中肽链的基因,其碱基对可能的排列顺序至少有4459种
B. 在Mb的肽链中,氮元素主要存在于氨基,而氧元素主要存在于羧基
C. 根据Mb的侧链基团分布情况,可以判断出 Mb 具有良好的水溶性
D. 蛋白质的结构具有多样性的原因之一是氨基酸之间的连接方式不同
2. 关于细胞结构与功能,下列叙述错误的是( )
A. 细胞骨架被破坏,将影响细胞运动、分裂和分化等生命活动
B. 核仁含有DNA、RNA和蛋白质等组分,与核糖体的形成有关
C. 线粒体内膜含有丰富的酶,是有氧呼吸生成CO2的场所
D. 内质网是一种膜性管道系统,是蛋白质的合成、加工场所和运输通道
3. 土壤中的浓度通常远低于其在根毛细胞液中的浓度。植物对的吸收主要通过细胞膜上能同时转运和H+的载体蛋白,该过程由H+的跨膜浓度梯度驱动。下列叙述错误的是( )
A. 该载体蛋白转运H+时,H+不需要与载体蛋白结合
B. 该载体蛋白对的运输属于主动运输
C. 抑制细胞呼吸,根毛细胞吸收的速率会降低
D. 该载体蛋白每次转运都会发生自身构象改变
4. 细胞自噬是细胞通过溶酶体降解自身受损细胞器或大分子的过程,下列相关叙述错误的是( )
A. 溶酶体合成的多种水解酶是细胞自噬的关键物质
B. 细胞自噬可以清除细胞内的病原体,维持细胞稳态
C. 营养缺乏时,细胞自噬可通过降解有机物为细胞提供营养
D. 细胞自噬异常可能导致细胞癌变或神经退行性疾病
5. 关于过氧化氢酶的叙述,错误的是( )
A. 过氧化氢酶可以降低H2O2分解反应所需的活化能
B. 若用过氧化氢酶探究温度对酶活性的影响,应设置不加酶的对照组
C. 持续升高H2O2浓度不一定加快过氧化氢酶的酶促反应速率
D. 过氧化氢酶活性随pH降低而降低,随pH升高而升高
6. 水稻根细胞中,无氧呼吸第二阶段通过以下两个反应完成。水稻根系细胞在水淹一段时间后,酶Ⅰ和酶Ⅱ的表达量明显增加,无氧呼吸增强。下列说法错误的是( )
①丙酮酸乙醛+CO2 ②乙醛+NADH+H+ 乙醇+NAD+
A. 根细胞利用葡萄糖进行无氧呼吸释放CO2只发生在反应①中
B. 反应①和②均发生在细胞质基质中
C. 该时间段内,反应①和②产生的ATP增加
D. 水稻根细胞中的葡萄糖经过无氧呼吸时,其中的能量大部分存留在乙醇中
7. 关于细胞的生命历程,下列叙述错误的是( )
A. 人的受精卵、早期胚胎细胞和神经元都处于细胞周期中
B. 人的肝细胞中RNA聚合酶基因表达,胰岛素基因不表达
C. 毛囊细胞合成黑色素的功能下降是老年人白发产生的直接原因
D. 蝌蚪变态发育过程中,尾的消失是通过细胞凋亡实现的
8. 若某动物(2n=4)的基因型为BbXDY,其精巢中有甲、乙两个处于不同分裂时期的细胞,如图所示。不考虑基因突变和交叉互换,据图分析,下列相关叙述正确的是( )
A. 甲细胞中,同源染色体分离、染色体数目减半
B. 乙细胞中,有4对同源染色体、4个染色体组
C. XD与b的分离可在甲细胞中发生,B与B的分离可在甲乙细胞中发生
D. 甲细胞产生的精细胞中基因型为bY的占1/2,乙细胞产生的子细胞基因型相同
9. 下列关于孟德尔豌豆杂交实验的叙述,正确的是( )
A. F1产生配子时,显性遗传因子和隐性遗传因子彼此分离,是分离现象的本质
B. “孟德尔发现F2性状分离比显性:隐性=3:1”属于假说—演绎法“假说”的内容
C. “测交结果:30株高茎,34株矮茎”属于假说—演绎法中“演绎推理”的内容
D. F1产生配子时,等位基因分离,非等位基因自由组合属于假说-演绎法中“实验验证”内容
10. 萨顿做出了基因位于染色体上的推论。下列有关基因在染色体上的叙述,正确的是( )
A. 萨顿通过研究蝗虫的减数分裂证明了基因在染色体上
B. 摩尔根通过果蝇杂交实验证明了基因均在染色体上且呈线性排列
C. 等位基因可能位于一对姐妹染色单体的相同位置上
D. 蝗虫和果蝇的遗传物质DNA都分布在染色体上
11. 某家禽(性别决定方式为ZW型)的黑羽和灰羽受一对等位基因控制。以黑羽和灰羽个体为亲本进行杂交,部分后代的遗传系谱图如图所示。不考虑突变等其他变异和性染色体同源区段,下列分析错误的是( )
A. 黑羽不会由Z染色体上的显性基因控制
B. 若Ⅱ-1和Ⅰ-1杂交子代中黑羽个体占比为1/2,则黑羽为隐性性状
C. 通过调查Ⅱ-1与Ⅱ-2杂交子代的性状和占比,可确定该羽色的遗传方式
D. 若黑羽由常染色体隐性基因控制,Ⅲ-1与Ⅲ-2杂交子代中黑羽个体占比为1/9
12. 某RNA病毒为侵染动物细胞的逆转录病毒,其衣壳外有来自宿主细胞膜的脂质包膜。下列分析错误的是( )
A. 该病毒衣壳蛋白的合成需借助宿主细胞的tRNA
B. 该病毒的脂质包膜中含有胆固醇
C. 逆转录形成的RNA/DNA双链中碱基数量符合U+C=A+G
D. 该病毒逆转录时,沿RNA模板链的3'→5'方向合成DNA链
13. 蜂群中能持续获得蜂王浆的雌性幼虫会发育成蜂王,而大多数幼虫以花粉和花蜜为食则发育成工蜂。蜂王浆中含有丰富的microRNA,这些microRNA进入幼虫体内后与Dnmt3基因的mRNA结合而抑制其表达,从而显著降低幼虫体内dynactinp62基因的甲基化水平。下列叙述错误的是( )
A. DNA的甲基化能够在基因碱基序列不变的情况下发生可遗传的性状改变
B. Dnmt3基因的表达产物可能是一种DNA甲基化酶
C. microRNA通过干扰Dnmt3基因的翻译抑制其表达
D. 抑制幼虫的dynactinp62基因表达可以使其发育成蜂王
14. 诱变剂亚硝酸可使DNA上的碱基A和C脱去氨基分别成为次黄嘌呤(H)和尿嘧啶(U),复制时,碱基配对发生改变,引起碱基对替换(图a、b)。羟胺也是一种诱变剂,能使碱基C中的氨基发生修饰,进而诱发碱基对替换(图c)。下列叙述正确的是( )
A. 两种诱变剂通过改变碱基的结构,均能诱发两种形式的碱基对替换
B. 亚硝酸和羟胺引起碱基对替换突变,至少需要经过三轮DNA复制
C. 羟胺能够引起DNA序列改变,说明该序列中一定有G—C碱基对
D. 由亚硝酸诱发A—T到G—C的突变,不能由亚硝酸再诱变回到A—T
15. 甲、乙、丙三种丽鱼是具有共同祖先的三个不同物种,三者可以生活在同一片水域中。三种丽鱼肌动蛋白的部分基因片段的碱基序列如图所示,下列有关叙述正确的是( )
A. 据图推测,甲、乙、丙三种丽鱼中,丙丽鱼与甲丽鱼亲缘关系可能更近
B. 丽鱼肌动蛋白基因碱基序列的相似性为生物进化提供了细胞水平的证据
C. 不同的丽鱼在食性等方面存在差异是环境诱发产生了适应性变异
D. 生活在同一片水域里的所有丽鱼含有的全部基因构成基因库
16. 下列关于自变量控制中的“加法原理”和“减法原理”的分析,错误的是( )
A. 在对照实验中,控制对照组中的自变量可以采用“加法原理”或“减法原理”
B. 在艾弗里肺炎链球菌的体外转化实验中,第五组在S型细菌的细胞提取物中加入DNA酶利用了“减法原理”
C. 在“比较过氧化氢在不同条件下的分解”的实验中,实验组之一滴入2滴肝脏研磨液,利用了“加法原理”
D. 在探究柽柳的根部吸收无机盐是主动运输还是被动运输的实验中,乙组加入呼吸抑制剂利用了“减法原理”
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 某细菌是严格厌氧的光合细菌,在光线充足的条件下主要通过光合作用为自身供能。其光合作用与呼吸作用过程如图所示,其中①~④表示反应过程。
(1)与高等植物相比,该细菌特有的光反应产物有_______和_______。①和②属于光合作用的_______阶段。
(2)②与高等植物有氧呼吸第一阶段的反应过程相反,图中C3是_______(填物质名称),②的进行除C3外还需要的原料有_______和_______。
(3)①和③是合成C3的两个路径,在光线充足、乙酸含量高的环境中,该菌会优先通过③进行光合作用。从能量的角度推测,其原因是________________________________________________________。
18. 铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码子上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力。请分析回答:
(1)图1可代表铁蛋白基因表达中的________过程,其中甲代表________酶。
(2)图1中生理过程的方向是________(“从左到右”或“从右到左”),同一条染色体上不同基因的该生理过程模板链________(填“相同”或“不同”或“不一定相同”)。
(3)图2中一个铁蛋白mRNA上同时结合2个核糖体,其生理意义是________。
(4)据图2分析甘氨酸的密码子是________;若铁调节蛋白基因中某碱基对发生缺失,导致合成的肽链变短,原因可能是基因的这种改变导致mRNA上________提前出现。
(5)Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了________,从而抑制了翻译的起始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白的表达量________(填“升高”或“降低”),储存细胞内多余的Fe3+。
19. 某二倍体高等动物(2n=4)细胞内同源染色体对数变化如图1所示。该种动物某个体的基因型为AaBbEe,其体内某精原细胞的细胞分裂示意图如图2所示。
(1)图1中,cd段对应的细胞中含有____________个染色体组,基因的自由组合定律发生在____________段(填字母),hi段对应细胞中含有的染色体数目为____________。
(2)图2所示细胞的核DNA分子数为____________。从染色体变异的角度分析,图中所示的变异属于____________。若图2细胞在后续的分裂过程中只发生一次异常,生成一个基因组成为BBbE的精细胞,与该精细胞同时生成的其他3个精细胞的基因组成分别为____________。
(3)若图2所示细胞是由某个精原细胞(DNA均被放射性3H标记)在含1H的培养基中先经一次有丝分裂后再经减数分裂形成,那么图示细胞中含有放射性的染色单体数为____________。
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”)。
(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____________。
21. 某高度自交的二倍体农作物(2n=14)产量较低,但用适当的品系配制杂种,可显著提高产量。该农作物的育性受基因D/d控制,雄性不育基因d纯合时不能产生花粉;种子颜色受基因E/e控制,茶褐色(E)对黄色(e)为显性,两对基因位于一对同源染色体上。科研人员构建了一条含有基因D和E的异常染色体,并导入基因型为ddee的植株,获得三体植株(2n+1)品系W。W品系产生配子时,异常染色体不参与联会,随机移向细胞一极。含异常染色体的卵细胞有4/7不存活,含异常染色体的花粉均不存活。(不考虑染色体互换及其他变异,回答下列问题:
(1)W品系减数分裂产生配子的过程中,细胞中染色体数最多为_____条,发生该数目变化的时期是_____,所产生的配子基因型为___________。
(2)为了避免去雄处理,将W品系自交,从中选取颜色为_____的种子作母本,与野生型(DDEE)杂交,即可获得高产杂种品系。该高产品系自交后代的产量往往会降低,最可能的原因是_____。若将W品系的所有植株自交,子代中三体植株的比例为_____。
(3)W品系产生配子时,假设三条染色体(该异常染色体与含基因de的两条染色体)中的一条随机移向细胞一极,另外两条移向另一极,含该异常染色体的配子存活率与上述情况相同,则产生可育的雌配子基因型及比例为_____。
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假期学习检测
生物试题
一、选择题;本题共16个小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 肌红蛋白(Mb)由一条肽链和一个血红素辅基构成。Mb中的极性侧链基团几乎全部分布在分子的表面,而非极性的侧链基团则被埋在分子内部。下列说法正确的是( )
A. 编码人体Mb中肽链的基因,其碱基对可能的排列顺序至少有4459种
B. 在Mb的肽链中,氮元素主要存在于氨基,而氧元素主要存在于羧基
C. 根据Mb的侧链基团分布情况,可以判断出 Mb 具有良好的水溶性
D. 蛋白质的结构具有多样性的原因之一是氨基酸之间的连接方式不同
【答案】C
【解析】
【详解】A、编码人体Mb肽链的基因是具有特定功能的特定基因,其碱基对排列顺序是确定的,并非存在4459种可能,A错误;
B、肽链中的氮元素主要存在于肽键中,氧元素主要存在于肽键、肽链末端的羧基及R基中,B错误;
C、极性侧链基团属于亲水基团,Mb分子表面几乎全为极性侧链基团,易与水分子结合,因此Mb具有良好的水溶性,C正确;
D、氨基酸之间的连接方式是统一的,均通过脱水缩合形成肽键连接,不是蛋白质结构多样性的原因,D错误。
2. 关于细胞结构与功能,下列叙述错误的是( )
A. 细胞骨架被破坏,将影响细胞运动、分裂和分化等生命活动
B. 核仁含有DNA、RNA和蛋白质等组分,与核糖体的形成有关
C. 线粒体内膜含有丰富的酶,是有氧呼吸生成CO2的场所
D. 内质网是一种膜性管道系统,是蛋白质的合成、加工场所和运输通道
【答案】C
【解析】
【分析】细胞骨架是真核细胞中由蛋白质聚合而成的三维的纤维状网架体系。细胞骨架具有锚定支撑细胞器及维持细胞形态的功能,细胞骨架在细胞分裂、细胞生长、细胞物质运输、细胞壁合成等等许多生命活动中都具有非常重要的作用。
【详解】A、细胞骨架与细胞运动、分裂和分化等生命活动密切相关,故细胞骨架破坏会影响到这些生命活动的正常进行,A正确;
B、核仁含有DNA、RNA和蛋白质等组分,核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,B正确;
C、有氧呼吸生成CO2的场所是线粒体基质,C错误;
D、内质网是由膜连接而成的网状结构,是一种膜性管道系统,是蛋白质的合成、加工场所和运输通道,D正确。
故选C。
3. 土壤中的浓度通常远低于其在根毛细胞液中的浓度。植物对的吸收主要通过细胞膜上能同时转运和H+的载体蛋白,该过程由H+的跨膜浓度梯度驱动。下列叙述错误的是( )
A. 该载体蛋白转运H+时,H+不需要与载体蛋白结合
B. 该载体蛋白对的运输属于主动运输
C. 抑制细胞呼吸,根毛细胞吸收的速率会降低
D. 该载体蛋白每次转运都会发生自身构象改变
【答案】A
【解析】
【详解】A、载体蛋白转运物质时,需要与被转运的离子或分子特异性结合才能完成转运过程,即该载体转运H+时需要H+与载体蛋白结合,A错误;
B、H2PO4-从低浓度的土壤运输到高浓度的根毛细胞液中,属于逆浓度梯度运输,依赖H+跨膜浓度梯度提供的动力,属于主动运输,B正确;
C、H2PO4-从低浓度的土壤运输到高浓度的根毛细胞液中消耗的是H+的跨膜浓度梯度,而该浓度梯度的维持需要消耗细胞呼吸产生的ATP,因此,抑制细胞呼吸会导致ATP供应不足,H+浓度梯度无法维持,因此根毛细胞吸收H2PO4-的速率会降低,C正确;
D、载体蛋白与被转运物质结合后会发生自身构象改变,完成转运后构象恢复,因此该载体蛋白每次转运H2PO4-都会发生自身构象改变,D正确。
4. 细胞自噬是细胞通过溶酶体降解自身受损细胞器或大分子的过程,下列相关叙述错误的是( )
A. 溶酶体合成的多种水解酶是细胞自噬的关键物质
B. 细胞自噬可以清除细胞内的病原体,维持细胞稳态
C. 营养缺乏时,细胞自噬可通过降解有机物为细胞提供营养
D. 细胞自噬异常可能导致细胞癌变或神经退行性疾病
【答案】A
【解析】
【详解】A、溶酶体内的水解酶是在核糖体上合成的,A错误;
B、细胞自噬可降解侵入细胞的病原体以及清除受损或衰老的细胞器,能够维持细胞内部稳态,B正确;
C、营养缺乏时,细胞自噬降解自身非必需的有机物,分解产物可被细胞重新利用,为细胞提供必需营养,C正确;
D、细胞自噬异常时,受损细胞器、突变蛋白等异常物质不能及时清除,异常积累可能引发细胞癌变或神经退行性疾病,D正确。
5. 关于过氧化氢酶的叙述,错误的是( )
A. 过氧化氢酶可以降低H2O2分解反应所需的活化能
B. 若用过氧化氢酶探究温度对酶活性的影响,应设置不加酶的对照组
C. 持续升高H2O2浓度不一定加快过氧化氢酶的酶促反应速率
D. 过氧化氢酶活性随pH降低而降低,随pH升高而升高
【答案】D
【解析】
【详解】A、酶的作用机理是降低化学反应所需的活化能,过氧化氢酶催化H2O2分解的本质就是降低该反应的活化能,A正确;
B、H2O2本身不稳定,温度升高会加快其自发分解速率,因此探究温度对过氧化氢酶活性的影响时,需要设置不加酶的对照组,排除温度对底物自身分解的干扰,保证实验结果是酶活性差异导致的,B正确;
C、酶促反应速率受底物浓度、酶浓度等因素共同影响,当酶的数量达到饱和后,继续升高H2O2浓度,酶促反应速率不再加快,因此持续升高H2O2浓度不一定能加快反应速率,C正确;
D、过氧化氢酶的活性存在最适pH:在一定pH范围内,低于最适pH时,随pH升高酶活性升高;高于最适pH时,随pH升高酶活性降低;过酸、过碱都会使酶空间结构被破坏,永久失活,D错误。
6. 水稻根细胞中,无氧呼吸第二阶段通过以下两个反应完成。水稻根系细胞在水淹一段时间后,酶Ⅰ和酶Ⅱ的表达量明显增加,无氧呼吸增强。下列说法错误的是( )
①丙酮酸乙醛+CO2 ②乙醛+NADH+H+ 乙醇+NAD+
A. 根细胞利用葡萄糖进行无氧呼吸释放CO2只发生在反应①中
B. 反应①和②均发生在细胞质基质中
C. 该时间段内,反应①和②产生的ATP增加
D. 水稻根细胞中的葡萄糖经过无氧呼吸时,其中的能量大部分存留在乙醇中
【答案】C
【解析】
【详解】A、水稻根细胞利用葡萄糖进行无氧呼吸时,第一阶段葡萄糖分解为丙酮酸的过程不产生CO2,第二阶段仅反应①生成CO2,因此无氧呼吸释放的CO2只发生在反应①中,A正确;
B、无氧呼吸的两个阶段全部发生在细胞质基质中,反应①②属于无氧呼吸第二阶段,场所均为细胞质基质,B正确;
C、无氧呼吸仅第一阶段释放少量能量、生成少量ATP,第二阶段的反应①和②均不产生ATP,因此不存在这两个反应产生的ATP增加的情况,C错误;
D、水稻根细胞无氧呼吸只释放少量能量,葡萄糖中的大部分能量存留在无氧呼吸的终产物乙醇中,D正确。
7. 关于细胞的生命历程,下列叙述错误的是( )
A. 人的受精卵、早期胚胎细胞和神经元都处于细胞周期中
B. 人的肝细胞中RNA聚合酶基因表达,胰岛素基因不表达
C. 毛囊细胞合成黑色素的功能下降是老年人白发产生的直接原因
D. 蝌蚪变态发育过程中,尾的消失是通过细胞凋亡实现的
【答案】A
【解析】
【详解】A、细胞周期是连续分裂的细胞从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止的全过程,仅连续分裂的细胞具有细胞周期。人的神经元是高度分化的细胞,失去分裂能力,不处于细胞周期中,A错误;
B、RNA聚合酶是基因转录必需的酶,所有活细胞都需要进行基因表达合成蛋白质,因此肝细胞中RNA聚合酶基因会表达;胰岛素基因仅在胰岛B细胞中选择性表达,肝细胞中该基因不表达,B正确;
C、老年人白发的直接原因是毛囊处的黑色素细胞衰老,酪氨酸酶活性降低,合成黑色素的功能下降,黑色素合成量减少,C正确;
D、细胞凋亡是基因控制的细胞编程性死亡,蝌蚪变态发育时尾的消失是细胞凋亡的典型实例,D正确。
8. 若某动物(2n=4)的基因型为BbXDY,其精巢中有甲、乙两个处于不同分裂时期的细胞,如图所示。不考虑基因突变和交叉互换,据图分析,下列相关叙述正确的是( )
A. 甲细胞中,同源染色体分离、染色体数目减半
B. 乙细胞中,有4对同源染色体、4个染色体组
C. XD与b的分离可在甲细胞中发生,B与B的分离可在甲乙细胞中发生
D. 甲细胞产生的精细胞中基因型为bY的占1/2,乙细胞产生的子细胞基因型相同
【答案】B
【解析】
【分析】图甲细胞同源染色体分离,非同源染色体自由组合,处于减数第一次分裂后期;图乙细胞着丝粒分裂,染 色体均分到细胞两极,含有同源染色体,处于有丝分裂后期。
【详解】A、甲细胞表示减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,甲细胞中染色体数目不变,A错误;
B、乙细胞表示有丝分裂后期,着丝粒分裂,染色体数目加倍,染色体组数加倍,乙细胞中,有4对同源染色体、4个染色体组,B正确;
C、甲细胞表示减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,XD与b的分离可在甲细胞中发生;B与B的分离发生在乙细胞而不在甲细胞,C错误;
D、甲细胞产生的精细胞中基因型可能为bY、BXD或BY、bXD,可见甲细胞产生的精细胞中基因型为bY的占1/2或0,乙细胞产生的子细胞基因型相同,D错误。
故选B。
9. 下列关于孟德尔豌豆杂交实验的叙述,正确的是( )
A. F1产生配子时,显性遗传因子和隐性遗传因子彼此分离,是分离现象的本质
B. “孟德尔发现F2性状分离比显性:隐性=3:1”属于假说—演绎法“假说”的内容
C. “测交结果:30株高茎,34株矮茎”属于假说—演绎法中“演绎推理”的内容
D. F1产生配子时,等位基因分离,非等位基因自由组合属于假说-演绎法中“实验验证”内容
【答案】A
【解析】
【详解】A、分离定律的本质是F1产生配子时,成对的显性遗传因子和隐性遗传因子彼此分离,分别进入不同配子中,A正确;
B、F2出现3:1的性状分离比是孟德尔通过杂交实验观察到的现象,属于假说-演绎法中“发现问题”的环节,不属于假说内容,B错误;
C、测交得到的具体植株数量是实际实验的结果,属于假说-演绎法中的“实验验证”环节;演绎推理是指在提出假说后,推导预测测交后代性状比为1:1的过程,并未进行实际实验,C错误;
D、孟德尔的研究中未提出“基因”概念,仅提出“遗传因子”的表述,且配子形成时成对遗传因子分离、不同对遗传因子自由组合的内容属于假说内容,不属于实验验证内容,实验验证是通过测交实验完成的,D错误。
10. 萨顿做出了基因位于染色体上的推论。下列有关基因在染色体上的叙述,正确的是( )
A. 萨顿通过研究蝗虫的减数分裂证明了基因在染色体上
B. 摩尔根通过果蝇杂交实验证明了基因均在染色体上且呈线性排列
C. 等位基因可能位于一对姐妹染色单体的相同位置上
D. 蝗虫和果蝇的遗传物质DNA都分布在染色体上
【答案】C
【解析】
【详解】A、萨顿通过研究蝗虫的减数分裂提出了“基因位于染色体上”的假说,并未证明该结论,该结论由摩尔根通过果蝇杂交实验证明,A错误;
B、摩尔根通过果蝇杂交实验证明了基因在染色体上,后续研究发现基因在染色体上呈线性排列,但并非所有基因都在染色体上,真核生物线粒体、叶绿体中的细胞质基因就不位于染色体上,B错误;
C、若减数分裂过程中发生同源染色体非姐妹染色单体的交叉互换,或发生基因突变,一对姐妹染色单体的相同位置上可能出现等位基因,C正确;
D、蝗虫和果蝇为真核生物,其DNA主要分布在染色体上,线粒体中也有少量DNA分布,并非都在染色体上,D错误。
11. 某家禽(性别决定方式为ZW型)的黑羽和灰羽受一对等位基因控制。以黑羽和灰羽个体为亲本进行杂交,部分后代的遗传系谱图如图所示。不考虑突变等其他变异和性染色体同源区段,下列分析错误的是( )
A. 黑羽不会由Z染色体上的显性基因控制
B. 若Ⅱ-1和Ⅰ-1杂交子代中黑羽个体占比为1/2,则黑羽为隐性性状
C. 通过调查Ⅱ-1与Ⅱ-2杂交子代的性状和占比,可确定该羽色的遗传方式
D. 若黑羽由常染色体隐性基因控制,Ⅲ-1与Ⅲ-2杂交子代中黑羽个体占比为1/9
【答案】B
【解析】
【详解】A、假设黑羽由Z染色体显性基因(A)控制,则I-1(黑羽雌性,ZAW )与I-2(灰羽雄性,ZaZa )杂交,子代雄性应为ZAZa(黑羽),但系谱图中II-1为灰羽雄性矛盾,故黑羽不可能由Z染色体显性基因控制,A正确;
B、若黑羽为常染色体显性基因(A)控制,则I-1基因型为Aa,I-2基因型为aa,Ⅱ-1基因型为aa,Ⅱ-1和Ⅰ-1杂交子代中黑羽个体占比为1/2,B错误;
C、分析可知,黑羽不可能为Z染色体显性基因控制,假设控制羽色的基因由A/a这对等位基因控制,若黑羽为常染色体上显性遗传,Ⅱ-1和Ⅱ-2基因型均为aa,则Ⅱ-1与Ⅱ-2杂交后代均为灰羽(aa);若黑羽为常染色体上隐性遗传,则Ⅱ-1基因型为Aa,Ⅱ-2基因型为Aa,则Ⅱ-1与Ⅱ-2杂交后代会出现黑羽(aa):灰羽(A_)=1:3;若黑羽为Z染色体上的隐性遗传,则Ⅱ-1基因型为ZAZa,Ⅱ-2基因型为ZAW,杂交后代灰羽雄性(ZAZ-):黑羽雌性(ZaW):灰羽雌性(ZAW)=2:1:1,因此可通过调查Ⅱ-1与Ⅱ-2杂交子代的性状和占比确定该羽色的遗传方式,C正确;
D、若黑羽由常染色体隐性基因控制,Ⅱ-1基因型为Aa,Ⅱ-2基因型为Aa,则Ⅲ-1和Ⅲ-2基因型均为2/3Aa,1/3AA,Ⅲ-1与Ⅲ-2杂交子代中黑羽个体占比例为2/3×2/3×1/4=1/9,D正确。
12. 某RNA病毒为侵染动物细胞的逆转录病毒,其衣壳外有来自宿主细胞膜的脂质包膜。下列分析错误的是( )
A. 该病毒衣壳蛋白的合成需借助宿主细胞的tRNA
B. 该病毒的脂质包膜中含有胆固醇
C. 逆转录形成的RNA/DNA双链中碱基数量符合U+C=A+G
D. 该病毒逆转录时,沿RNA模板链的3'→5'方向合成DNA链
【答案】C
【解析】
【详解】A、病毒无细胞结构,无法独立合成蛋白质,其衣壳蛋白在宿主细胞的核糖体上合成,翻译过程需要宿主细胞的tRNA转运氨基酸,A正确;
B、该病毒的脂质包膜来自动物宿主的细胞膜,动物细胞膜的脂质成分包含胆固醇,因此包膜中含有胆固醇,B正确;
C、逆转录形成的RNA/DNA双链中,总嘌呤数(A+G)=总嘧啶数(U+C+T),因此U+C=A+G-T,C错误;
D、所有核酸合成过程中新链的合成方向均为5'→3',因此逆转录时需要沿RNA模板链的3'→5'方向移动,合成DNA链,D正确。
13. 蜂群中能持续获得蜂王浆的雌性幼虫会发育成蜂王,而大多数幼虫以花粉和花蜜为食则发育成工蜂。蜂王浆中含有丰富的microRNA,这些microRNA进入幼虫体内后与Dnmt3基因的mRNA结合而抑制其表达,从而显著降低幼虫体内dynactinp62基因的甲基化水平。下列叙述错误的是( )
A. DNA的甲基化能够在基因碱基序列不变的情况下发生可遗传的性状改变
B. Dnmt3基因的表达产物可能是一种DNA甲基化酶
C. microRNA通过干扰Dnmt3基因的翻译抑制其表达
D. 抑制幼虫的dynactinp62基因表达可以使其发育成蜂王
【答案】D
【解析】
【详解】A、DNA的甲基化是基因中的碱基序列没有变化,但部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达,进而影响表型,即基因表达和表型发生可遗传的变化,A正确;
B、Dnmt3基因的mRNA的翻译受抑制后,显著降低幼虫体内dynactinp62基因的甲基化水平,可知Dnmt3基因的表达产物可能是一种DNA甲基化酶,B正确;
C、蜂王浆中microRNA能被幼虫直接摄入,摄入后与Dnmt3基因的mRNA结合,说明两者可以碱基互补配对,从而使Dnmt3基因的翻译受到抑制,C正确;
D、显著降低幼虫体内dynactinp62基因的甲基化水平,可以促进幼虫中dynactinp62基因表达,可以使其发育成蜂王,D错误。
14. 诱变剂亚硝酸可使DNA上的碱基A和C脱去氨基分别成为次黄嘌呤(H)和尿嘧啶(U),复制时,碱基配对发生改变,引起碱基对替换(图a、b)。羟胺也是一种诱变剂,能使碱基C中的氨基发生修饰,进而诱发碱基对替换(图c)。下列叙述正确的是( )
A. 两种诱变剂通过改变碱基的结构,均能诱发两种形式的碱基对替换
B. 亚硝酸和羟胺引起碱基对替换突变,至少需要经过三轮DNA复制
C. 羟胺能够引起DNA序列改变,说明该序列中一定有G—C碱基对
D. 由亚硝酸诱发A—T到G—C的突变,不能由亚硝酸再诱变回到A—T
【答案】C
【解析】
【详解】A、亚硝酸可诱发A—T→G—C和G—C→A—T两种碱基对替换;但羟胺仅能诱发G—C→A—T这一种碱基对替换,并非两种,A错误;
B、由图可知,诱变后仅一条DNA链的碱基发生改变,经过2次DNA复制即可得到完成替换的突变碱基对,B错误;
C、羟胺的作用对象是G—C碱基对中的C,通过修饰C诱发碱基对替换;若羟胺成功引起DNA序列改变,说明序列中一定存在G—C碱基对,C正确;
D、亚硝酸诱发A—T→G—C后,即图a过程,新产生G—C中的C可以被亚硝酸脱去氨基变为U,按照图b的过程,可再次诱变变回A—T,D错误。
15. 甲、乙、丙三种丽鱼是具有共同祖先的三个不同物种,三者可以生活在同一片水域中。三种丽鱼肌动蛋白的部分基因片段的碱基序列如图所示,下列有关叙述正确的是( )
A. 据图推测,甲、乙、丙三种丽鱼中,丙丽鱼与甲丽鱼亲缘关系可能更近
B. 丽鱼肌动蛋白基因碱基序列的相似性为生物进化提供了细胞水平的证据
C. 不同的丽鱼在食性等方面存在差异是环境诱发产生了适应性变异
D. 生活在同一片水域里的所有丽鱼含有的全部基因构成基因库
【答案】A
【解析】
【详解】A、判断亲缘关系的远近,实质是判断基因中碱基序列的相似性,甲丽鱼的DNA单链和丙丽鱼的DNA单链互补程度更高,证明丙丽鱼的另一条DNA单链和甲丽鱼的DNA单链相似程度更高,因此二者亲缘关系更近,这是分子水平的证据,A正确;
B、基因碱基序列的相似性属于生物进化的分子水平证据,而非细胞水平证据,B错误;
C、变异是不定向的,适应性变异本身就存在,环境仅起到选择适应性变异的作用,并不会诱发产生定向的适应性变异,C错误;
D、基因库指的是同一个种群(同一物种)全部个体所含有的全部基因,甲、乙、丙是三个不同物种,不能共同构成一个基因库,D错误。
16. 下列关于自变量控制中的“加法原理”和“减法原理”的分析,错误的是( )
A. 在对照实验中,控制对照组中的自变量可以采用“加法原理”或“减法原理”
B. 在艾弗里肺炎链球菌的体外转化实验中,第五组在S型细菌的细胞提取物中加入DNA酶利用了“减法原理”
C. 在“比较过氧化氢在不同条件下的分解”的实验中,实验组之一滴入2滴肝脏研磨液,利用了“加法原理”
D. 在探究柽柳的根部吸收无机盐是主动运输还是被动运输的实验中,乙组加入呼吸抑制剂利用了“减法原理”
【答案】A
【解析】
【分析】1、加法原理是给研究对象施加自变量进行干预。也就是说,实验的目的是为了探求某一变量会产生什么结果,即知道自变量,不知道因变量。
2、减法原理是排除自变量对研究对象的干扰,同时尽量保持被研究对象的稳定。具体而言,结果已知,但不知道此结果是由什么原因导致的,实验的目的是为了探求确切的原因变量。
【详解】A、在对照实验中,自变量控制通常针对实验组进行加减处理,而对照组保持自然状态或常规条件,A错误;
B、艾弗里实验第五组在S型细菌提取物中加入DNA酶,通过分解DNA去除该变量,属于减法原理,B正确;
C、在“比较过氧化氢在不同条件下的分解”的实验中,实验组之一滴入2滴肝脏研磨液(含过氧化氢酶),属于加法原理,C正确;
D、探究柽柳吸收无机盐的方式时,乙组加入呼吸抑制剂以阻断能量供应,属于减法原理(去除能量),D正确。
故选A。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 某细菌是严格厌氧的光合细菌,在光线充足的条件下主要通过光合作用为自身供能。其光合作用与呼吸作用过程如图所示,其中①~④表示反应过程。
(1)与高等植物相比,该细菌特有的光反应产物有_______和_______。①和②属于光合作用的_______阶段。
(2)②与高等植物有氧呼吸第一阶段的反应过程相反,图中C3是_______(填物质名称),②的进行除C3外还需要的原料有_______和_______。
(3)①和③是合成C3的两个路径,在光线充足、乙酸含量高的环境中,该菌会优先通过③进行光合作用。从能量的角度推测,其原因是________________________________________________________。
【答案】(1) ①. S ②. NADH ③. 暗反应
(2) ①. 丙酮酸 ②. ATP ③. NADH
(3)路径③合成有机物消耗的光能更少,能节省光反应固定的能量,且乙酸中的能量可以转移到糖类等有机物中,能量利用效率更高。
【解析】
【小问1详解】
高等植物光反应以水为供氢体,产物是氧气、ATP、NADPH;该光合细菌以H2S为供氢体,分解产生S,还原剂是NADH而非NADPH,因此特有产物为S和NADH。①二氧化碳固定生成C3、②C3还原生成葡萄糖,均属于光合作用暗反应阶段发生的物质变化。
【小问2详解】
高等植物有氧呼吸第一阶段葡萄糖分解为丙酮酸;②过程是合成葡萄糖,和该过程完全相反,因此图中三碳化合物是丙酮酸;暗反应还原过程需要光反应提供的能量载体ATP、还原剂NADH,所以②的进行除C3外还需要的原料有ATP、NADH。
【小问3详解】
路径①需要直接固定,要消耗更多光反应产生的ATP、NADH;乙酸是有机物,通过路径③合成无需大量消耗光能,节省光反应产生的能量,且乙酸中的能量可以转移到糖类等有机物中,能量利用效率更高,因此乙酸充足时优先走③途径。
18. 铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码子上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力。请分析回答:
(1)图1可代表铁蛋白基因表达中的________过程,其中甲代表________酶。
(2)图1中生理过程的方向是________(“从左到右”或“从右到左”),同一条染色体上不同基因的该生理过程模板链________(填“相同”或“不同”或“不一定相同”)。
(3)图2中一个铁蛋白mRNA上同时结合2个核糖体,其生理意义是________。
(4)据图2分析甘氨酸的密码子是________;若铁调节蛋白基因中某碱基对发生缺失,导致合成的肽链变短,原因可能是基因的这种改变导致mRNA上________提前出现。
(5)Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了________,从而抑制了翻译的起始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白的表达量________(填“升高”或“降低”),储存细胞内多余的Fe3+。
【答案】(1) ①. 转录 ②. RNA聚合酶
(2) ①. 从右到左 ②. 不一定相同
(3)少量的mRNA分子可以迅速合成大量的蛋白质,提高翻译效率
(4) ①. GGU ②. 终止密码子
(5) ①. 核糖体与mRNA的结合 ②. 升高
【解析】
【小问1详解】
据图1分析,以DNA的一条链为模板合成RNA,该过程可代表铁蛋白基因表达中的转录过程,其中甲与模板链结合,催化RNA合成,代表RNA聚合酶。
【小问2详解】
据图1分析,右侧转录形成的单链RNA已经和模板DNA单链分开,左侧甲RNA聚合酶正在转录,说明该转录过程的方向是从右到左;转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,不同基因的转录模板链可能位于DNA的不同链上,因此模板链不一定相同。
【小问3详解】
mRNA是翻译的模板,图2中一个铁蛋白mRNA上同时结合2个核糖体,其生理意义是少量的mRNA分子可以迅速合成大量的蛋白质 ,提高翻译效率。
【小问4详解】
密码子是mRNA上编码氨基酸的三个相邻碱基,可与tRNA上的反密码子碱基互补配对,结合图2所示,甘氨酸对应的密码子是GGU;翻译的起点是起始密码子,终点是终止密码子,铁调节蛋白基因中某碱基对发生缺失,导致合成的肽链变短,原因可能是基因的这种改变导致mRNA上终止密码子提前出现。
【小问5详解】
由图2可知,Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合,导致核糖体不能与铁蛋白mRNA一端结合,干扰了核糖体在mRNA上的结合与移动,从而抑制了翻译过程;体内游离的Fe3+浓度升高时,Fe3+与铁调节蛋白结合,进而使得铁调节蛋白无法与铁应答元件结合,使核糖体与铁蛋白mRNA一端结合,启动翻译过程,铁蛋白表达量升高。
19. 某二倍体高等动物(2n=4)细胞内同源染色体对数变化如图1所示。该种动物某个体的基因型为AaBbEe,其体内某精原细胞的细胞分裂示意图如图2所示。
(1)图1中,cd段对应的细胞中含有____________个染色体组,基因的自由组合定律发生在____________段(填字母),hi段对应细胞中含有的染色体数目为____________。
(2)图2所示细胞的核DNA分子数为____________。从染色体变异的角度分析,图中所示的变异属于____________。若图2细胞在后续的分裂过程中只发生一次异常,生成一个基因组成为BBbE的精细胞,与该精细胞同时生成的其他3个精细胞的基因组成分别为____________。
(3)若图2所示细胞是由某个精原细胞(DNA均被放射性3H标记)在含1H的培养基中先经一次有丝分裂后再经减数分裂形成,那么图示细胞中含有放射性的染色单体数为____________。
【答案】(1) ①. 4##四 ②. fg ③. 2或4
(2) ①. 8##八 ②. 易位##染色体结构变异 ③. aE、Aae、Abe
(3)4##四
【解析】
【小问1详解】
分析题图可知,分裂1始终有同源染色体,且同源染色体对数加倍后又减少,说明分裂1为有丝分裂。该生物的染色体为2n=4,体细胞中含有2个染色体组,cd段则有4个染色体组。分裂2gh段染色体对数由n→0,说明分裂2为减数第一次分裂,基因的自由组合定律发生在减数第一次分裂后期,对应fg段。hi段对应细胞中无同源染色体,为减数第二次分裂,若细胞处于减数分裂Ⅱ前、中期,细胞中含有2条染色体,若细胞处于减数分裂Ⅱ后期,细胞中含有4条染色体。
【小问2详解】
图2中细胞有4条染色体,8个DNA分子。细胞中发生了非同源染色体交换片段,属于染色体结构变异中的易位。由图可知,图2细胞为一个初级精母细胞,由于细胞中染色体发生了易位,结合题图可以知道该初级精母细胞经减数分裂Ⅰ形成的两个次级精母细胞的基因组成分别是aBBbEE、AAabee。若图2细胞在后续的分裂过程中只发生一次异常,生成一个基因组成为BBbE的精细胞,则分裂形成此精细胞的次级精母细胞的基因组成为aBBbEE,由该次级精母细胞分裂形成的另一个精细胞的基因组成为aE;另一个次级精母细胞AAabee产生的两个精子的基因组成为Aae、Abe。
【小问3详解】
DNA 复制为半保留复制。初始精原细胞 DNA 双链均被3H标记,置于含1H培养基,经有丝分裂间期复制后所有 DNA 均为3H/1H,有丝分裂结束产生的子精原细胞中 4 条染色体全部携带放射性。减数第一次分裂前的间期再复制,每条染色体的两个染色单体中,一条染色单体的 DNA 为3H/1H,另一条染色单体的DNA为1H/1H。图 2 为减 Ⅰ 后期细胞,共 4 条染色体,每条染色体仅 1 条染色单体有放射性,因此总共有放射性染色单体数 = 4。
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”)。
(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)不同 (2) ①. 1/4 ②. 深红色∶浅红色∶白色=1∶2∶1 ③. 1/4
【解析】
【小问1详解】
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,符合基因分离定律,若假设甲、乙花色由一对等位基因A/a控制,则甲乙浅红色的基因型都为Aa,甲和乙杂交,子一代不会出现深红色的表型,则说明甲、乙花色不由一对等位基因A/a控制,两者基因型不同。综上判断,甲和乙的基因型不同,因为甲、乙自交的结果与甲乙杂交的结果不同。
【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,说明丙的基因型由两对等位基因控制,假设甲、乙花色由两对等位基因A/a、B/b控制,浅红色的基因型为Aabb、aaBb,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:浅红色:白色=1:2:1的表型分离比,符合题目要求,则丙的基因型为AaBb,丙自交子一代出现深红色:浅红色:白色=9:6:1,其中与丙基因型相同的个体所占比例1/4,若丙与丁(aabb)杂交,子一代的表型及分离比为深红色:浅红色:白色=1(AaBb):2(Aabb+aaBb):1(aabb),其中纯合体只有aabb,所占比例为1/4。
21. 某高度自交的二倍体农作物(2n=14)产量较低,但用适当的品系配制杂种,可显著提高产量。该农作物的育性受基因D/d控制,雄性不育基因d纯合时不能产生花粉;种子颜色受基因E/e控制,茶褐色(E)对黄色(e)为显性,两对基因位于一对同源染色体上。科研人员构建了一条含有基因D和E的异常染色体,并导入基因型为ddee的植株,获得三体植株(2n+1)品系W。W品系产生配子时,异常染色体不参与联会,随机移向细胞一极。含异常染色体的卵细胞有4/7不存活,含异常染色体的花粉均不存活。(不考虑染色体互换及其他变异,回答下列问题:
(1)W品系减数分裂产生配子的过程中,细胞中染色体数最多为_____条,发生该数目变化的时期是_____,所产生的配子基因型为___________。
(2)为了避免去雄处理,将W品系自交,从中选取颜色为_____的种子作母本,与野生型(DDEE)杂交,即可获得高产杂种品系。该高产品系自交后代的产量往往会降低,最可能的原因是_____。若将W品系的所有植株自交,子代中三体植株的比例为_____。
(3)W品系产生配子时,假设三条染色体(该异常染色体与含基因de的两条染色体)中的一条随机移向细胞一极,另外两条移向另一极,含该异常染色体的配子存活率与上述情况相同,则产生可育的雌配子基因型及比例为_____。
【答案】(1) ①. 16 ②. 减数第二次分裂后期 ③. de、DdEe
(2) ①. 黄色 ②. 高产杂种是杂合子,自交后代会发生性状分离,出现低产纯合个体 ③. 3/10##30%
(3)de:DE:ddee:DdEe=14:3:7:6
【解析】
【小问1详解】
该农作物含有染色体2n=14,W是三体,含有2n+1=15条染色体。减数分裂过程中,减数第二次分裂后期着丝粒分裂,染色体数目暂时加倍,含8条染色体的次级性母细胞着丝粒分裂后染色体数最多为16条。W的基因型为DddEee(两条正常染色体均带de,一条异常染色体带DE),异常染色体不联会、随机分配,因此产生的配子为不含异常的de,和含异常染色体的DdEe两种。
【小问2详解】
需要选择雄性不育(dd纯合)的母本,d与e连锁在正常染色体上,dd个体一定为ee,表现为黄色,因此选黄色种子即可,无需去雄。杂种优势依赖杂合子的杂合状态,自交后发生性状分离,会出现低产的纯合子,因此产量降低。 计算三体比例:W产生的花粉中含异常染色体的全部致死,只有de(正常染色体)可育;卵细胞原本de:DdEe=1:1,含异常的卵细胞有4/7不存活,因此存活的卵细胞中,de占1,DdEe占1×(1−4/7)=3/7,三体子代由含异常的卵细胞受精而来,因此比例为3/7÷(1+3/7)=3/10。
【小问3详解】
三条染色体(1条DE、2条de)分离时,1条随机移向一极,2条移向另一极,共3种等概率组合,产生配子比例为:DE:de:DdEe:ddee=1:2:2:1。含异常染色体的配子(DE、DdEe)存活率为3/7,不含异常的(de、ddee)全部存活,因此存活后比例为:(1×3/7):(2×1):(1×1):(2×3/7)=3:14:7:6,即de:DE:ddee:DdEe=14:3:7:6。
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