内容正文:
单元(五)遗传的基本规律
(建议用时90分钟,满分100分》
一、单项选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是
最符合题目要求的。
1.下列关于蛋白质、磷脂和淀粉的叙述,正确的是
A.三者组成元素都有C、H、O、N
B.蛋白质和磷脂是构成生物膜的主要成分
C.蛋白质和淀粉都是细胞内的主要储能物质
D.磷脂和淀粉都是生物大分子
2.丙酮酸是糖代谢过程的重要中间物质。丙酮酸转运蛋白(MPC)运输丙酮酸通过线粒体内膜的过
程如下图。下列叙述错误的是
丙酮酸→丙酮酸根+H中
低pH
线粒体内外膜间隙
线粒体内膜
线粒体基质
高pH
A.MPC功能减弱的动物细胞中乳酸积累将会增加
B.丙酮酸根、H+共同与MPC结合使后者构象改变
C.线粒体内外膜间隙pH变化影响丙酮酸根转运速率
D.线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越大其转运速率越高
3.研究小组开展了C1胁迫下,添加脱落酸(ABA)对植物根系应激反应的实验,机理如图所示。下
列相关叙述正确的是
CI
-ABA
A.C】通过自由扩散进入植物细胞
受体
甲
B.转运蛋白甲、乙的结构和功能相同
细胞膜
C.ABA进入细胞核促进相关基因的表达
细胞核
】
D.细胞膜发挥了物质运输、信息交流的功能
4.用替代的实验材料或者试剂开展下列实验,不能达成实验目的的是
选项
实验内容
替代措施
A
用高倍显微镜观察叶绿体
用“菠菜叶”替代“藓类叶片”
9
DNA的粗提取与鉴定
用“猪成熟红细胞”替代“猪肝细胞”
C
观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂
用“醋酸洋红液”替代“甲紫溶液”
D
比较过氧化氢在不同条件下的分解
用“过氧化氢酶溶液”替代“肝脏研磨液”
5.高温胁迫导致植物细胞中错误折叠或未折叠蛋白质在内质网中异常积累,使细胞合成更多的参与
蛋白质折叠的分子伴侣蛋白,以恢复内质网中正常的蛋白质合成与加工,此过程称为“未折叠蛋白
质应答反应(UPR)”。下列叙述正确的是
A.错误折叠或未折叠蛋白质被转运至高尔基体降解
B.合成新的分子伴侣所需能量全部由线粒体提供
第1页(共8页)
生牧
C.UPR过程需要细胞核、核糖体和内质网的协作
D.阻碍UPR可增强植物对高温胁迫的耐受性
6.纯种的甜玉米与纯种的非甜玉米实行间行种植,收获时发现,在甜玉米的果穗上结有非甜玉米的
籽粒,但是在非甜玉米的果穗上找不到甜玉米的籽粒。不考虑基因突变,下列说法正确的是
A.甜玉米的果穗上结有非甜玉米的籽粒说明出现性状分离
B.子代的非甜玉米均为杂合子
C.甜玉米的果穗上结有非甜玉米的籽粒说明受精时发生基因重组
D.甜玉米上的非甜玉米籽粒均为杂合子
7.某ZW型二倍体昆虫的裂翅(A)对正常翅(a)为显性,科研人员将一个sDNA导人实验一中F,裂
翅雄性个体的细胞,获得转基因昆虫,再将上述转基因昆虫与F,正常翅雌性杂交(如实验二所
示)。通过sDNA具体的插入位置分析子代表型。下列说法正确的是
实验一
实验二
P:♂正常翅×♀裂翅
转基因昆虫×F1正常翅♀
(纯合)」
(纯合)
F1:♂裂翅早正常翅
子代
1
1
注:sDNA不控制具体性状,但会抑制A基因的表达,使个体表现为正常翅,基因的表达不受影响。若受精卵无
完整的A或a基因,胚胎致死。
A.若sDNA导入的染色体上不含A或a基因,则子代裂翅和正常翅的比例为1:1
B.若sDNA导入A基因所在的染色体,但不破坏A基因,则子代裂翅和正常翅的比例为1:1
C.若sDNA导人a基因所在的染色体,但不破坏a基因,则子代裂翅和正常翅的比例为1:1
D.若sDNA的导入破坏了A基因,则子代雕雄比例为2:1
8.某雌雄同花植物的高秆(A)对矮秆()为显性,红花(D)对白花(d)为显性,两对等位基因独立遗
传。纯种高秆白花植株与纯种矮秆红花植株杂交获得F1。现通过如图甲桶和乙桶的小球抓取实
验模拟F1测交过程,乙桶中的d小球模拟纯种矮秆白花植株产生的配子。下列叙述正确的是
A.F,测交时需对母本去雄并立即进行人工授粉和套袋
(ad(ad ad
B.甲桶中小球的字母组合类型总计应该有4种或2种
ad (ad (adad
C.分别从甲桶和乙桶中随机抓取小球,组合后的字母是
(adad ad
(ad
(ad
F2表型
甲
乙
D.甲桶与乙桶中的小球总数可不相等,但甲桶内不同字母组合的小球比例应相等
9.在下列系谱图中(深颜色表示患者),不能表示红绿色盲家族的是
A
⊙
O
0
10.研究发现,家蚕(性别决定方式为ZW型)的某些性状表现为延迟遗传,在这种遗传方式中子代的
表型由母体核基因型决定;细胞质遗传表现为子代的性状和母本性状相同。为探究蚕茧形状的
遗传方式,科研人员利用稳定遗传的亲本做了正、反交实验。下列说法错误的是
正交
反交
P♀椭圆形×圆形♂
P♀圆形×椭圆形
F
椭圆形
圆形
学·五
第2页(共8页)
A.上述正、反交的实验结果无法证明蚕茧形状表现为延迟遗传
B.若为细胞质遗传,上述实验中的F,分别自由交配所得F2结果不同
C.若为延迟遗传,上述实验中的F,分别自由交配所得F2均表现为椭圆形,则证明椭圆形为常染
色体显性遗传
D.若为延迟遗传且椭圆形为常染色体显性遗传,则上述实验中的F1分别自由交配所得F2与任
一父本交配,后代表型比例均为3:1
11.二倍体生物体细胞中某对同源染色体少一条的个体称为单体(2一1),植株体细胞中缺失一对同
源染色体(即染色体数为2一2)称为缺体。某雌雄同株植物(2n=48)的各种单体的配子育性及
结实率与二倍体的相同,现发现一株野生型的隐性突变体,为确定其突变基因在染色体上的位
置,研究人员构建了一系列缺少不同染色体的野生型植物单体,分别与该隐性突变体杂交,留种
并单独种植。下列分析错误的是
A.欲判断某植株是否为单体,最简单的方法为用显微镜观察处于有丝分裂后期的细胞
B.理论上讲,单体植株自交子代中应具有1/4的缺体
C.可构建24种野生型植物单体,通过观察子代是否出现隐性突变类型确定突变基因的位置
D.若突变基因位于缺失的染色体上,则杂交子代有2种表型
12.图1是某雄性哺乳动物体内处于某分裂时期的一个细胞的染色体示意图,图2表示该动物体内
相关细胞分裂过程中染色体数目变化曲线。用荧光标记图1细胞中相关基因,等位基因A、分
别被标记为红色、黄色,等位基因D、d分别被标记为蓝色、绿色,在荧光显微镜下进行观察。下
列相关叙述正确的是
1
5
⑦
④
:b
c·时间
图1
图2
A.图1细胞处于图2中⑤阶段
B.该细胞分裂完成后只产生2种基因型的精子
C.图2中③阶段的细胞中每一极都有红、黄、蓝、绿色荧光点各1个
D.A、a和D、d基因的遗传遵循自由组合定律
13.某学习小组的同学在学习“孟德尔的豌豆杂交实验(二)”之后,提出了自己对基因的自由组合定
律的理解。以下是四位同学对基因的自由组合定律的理解,正确的是
同学
观点
甲
基因的自由组合定律实质体现在四种雌配子与四种雄配子随机结合的过程中
乙
ABb自交后代出现表型为4:2:2:1的现象,说明两对基因不遵循基因的自由组合定律
丙
遵循基因自由组合定律的一定是位于非同源染色体上的非等位基因
丁
aaBb和Aabb杂交后代出现表型为1:1:1:1的现象,说明两对基因一定遵循基因的自由组合定律
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
第3页(共8页)
生我
14.果蝇的眼形细眼和粗眼、体色黄体和灰体为两对相对性状,各由一对等位基因控制,Y染色体上
没有相关基因。现用1只细眼灰体雌果蝇和1只粗眼黄体雄果蝇杂交获得F1,F,中细眼黄体:
细眼灰体:粗眼黄体:粗眼灰体=1:1:1:1。不考虑突变、染色体互换和致死现象,下列说法正确
的是
A.若F1每种表型都有雌雄个体,则控制眼形和体色的基因位于两对同源染色体上
B.若F,每种表型都有雌雄个体,则控制眼形和体色的基因都不可能位于X染色体上
C.若F,雌性和雄性各只有两种表型,则控制眼形和体色的基因可能都位于X染色体上
D.若F,雌性和雄性各只有两种表型,则粗眼和灰体中有一种是显性性状
15.ClB品系雌果蝇(2=8)的一条X染色体同时携带棒状眼基因B(正常眼基因为b)和隐性致死基
因e(如图),e纯合时(XX、XY)会使胚胎致死。用射线辐射正常眼雄果蝇甲,为检测甲精子
中X染色体上是否发生了类似基因e的其他隐性致死突变,将甲与ClB品系雌果蝇交配得F1,
在F,中选取大量棒状眼雌果蝇,与F的雄果蝇杂交,统计F2的雌、雄数量比。下列叙述正确
的是
A.基因B和e在减数分裂过程中遵循自由组合定律
B.果蝇在减数分裂I中有8个四分体、16个DNA分子
C.F1中XB的基因频率是1/4,正常眼果蝇约占2/3
D.若雄果蝇甲发生其他隐性致死突变,则F2中没有雄果蝇
二、不定项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题给出的四个选项中,有的只有一个
选项符合题目要求,有的有多个选项符合题目要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有
选错的得0分。
16.某种牛(XY型生物)的有角和无角是一对相对性状,A基因控制有角性状,基因控制无角性状,
A/a位于常染色体上。公牛Aa表现为有角,母牛Aa表现为无角。现有一群有角公牛(杂合子)
与无角母牛随机交配,后代母牛1/6有角。不考虑致死和突变,下列相关说法正确的是
A.亲本母牛的基因型有两种
B.F1公牛中1/3无角
C.F1中的杂合子所占比例为1/4
D.若有角母牛与无角公牛交配,后代有角的均为公牛
17.某自花传粉植物果皮颜色由两对独立遗传的等位基因(相关基因用A/、B/b表示)控制。科研
人员为研究果皮颜色形成的机制,进行了如下表实验。基于实验结果,果皮颜色形成最可能的机
制如图所示,下列选项中序号与文字对应正确的是
亲本
F1表型及占比
紫皮植株自交紫皮占75%;绿皮占18.75%;白皮占6.25%
A基因①B基因
②.A酶
色B曦,⑧
物质
A.①抑制、②紫色物质、③绿色物质
B.①抑制、②绿色物质、③紫色物质
C.①激活、②绿色物质、③紫色物质
D.①激活、②紫色物质、③绿色物质
物学·五
第4页(共8页)
18.果蝇的红眼与朱红眼、有眼与无眼分别由基因A/、B/b控制,两对基因均不位于Y染色体上。
现用一只无眼雄蝇和多只红眼雌蝇交配,F1为红眼雌:红眼雄:朱红眼雄=4:3:1;让F1红眼雌
蝇和朱红眼雄蝇随机交配,得到的F2如下表。下列说法正确的是
F2
红眼
朱红眼无眼
雌蝇21/633/637/63
雄蝇21/633/638/63
A.基因A/a和B/b的遗传遵循自由组合定律
B.两对相对性状中属于显性性状的分别是红眼和有眼
C.亲本红眼雌蝇的基因型有BBXAX和BBXAXA
D.F2无眼雌蝇中纯合子所占的比例为1/7
19.果蝇的翅型、眼色分别由A/a和B/b基因控制。现有一只完全纯合的长翅紫眼雄果蝇(甲)分别
与两只雌性果蝇(乙、丙)交配,结果如表所示。下列分析正确的是
组别
实验一
实验二
P
(甲)长翅紫眼个×(乙)长翅红眼♀
(甲)长翅紫眼♂×(丙)截翅紫眼♀
长翅红眼个:长翅紫眼个:
截翅紫眼个:
长翅红眼♀:长翅紫眼♀=1:1:1:1
长翅紫眼♀=1:1
A.根据实验一、二可分别判断红眼、长翅为显性
B.据实验结果,无法判断A/a与B/b遵循自由组合定律
C.甲、乙、丙三只果蝇的基因型分别是bbXAY、BbXAXA、bbXX
D.取实验一F1中的长翅红眼雌雄果蝇相互交配,F2中紫眼雄果蝇约占1/4
20.人类的Usher综合征与位于非同源染色体上的SLAC26A4和POU3F4基因的突变有关,两基
因中任一基因发生突变都可能致病。图1是某Usher综合征家系图,图2是该家系部分成员相
关基因的电泳图(条带①~④表示不同基因)。个体Ⅱ4患病与PO3F4突变基因有关。下列分
析正确的是
I1I2Ⅱ4瓜2Ⅲ
]○正常男女
条带①口■■一
条带②
■■■■
1●患病男女
条带③■■
条带④■■■■
图2
A.条带②④分别表示SLAC26A4和POU3F4的突变基因
B.Ⅱ,和Ⅱ;基因型相同,与Ⅱ3基因型相同的概率为1/4
C.Ⅲ4同时携带SLAC26A4和POU3F4突变基因的概率为1/3
D.若Ⅱ1和Ⅱ2再生育一个孩子,该孩子为正常女儿的概率是3/8
班级
姓名」
分数
题号
1
2
5
8
9
10
答案
题号
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
答案
第5页(共8页)
生物
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21.(11分)葫芦科中有一种被称为喷瓜的植物,其性别不是由异型的性染色体决定的,其性别由三
个等位基因(aP,a+,a)决定,这三个等位基因决定的性别与显隐关系如下表所示。
基因
aD
a
ad
性别
雄株
雌雄同株
雌株
显隐关系
aP对a+为显性,a+对a为显性
根据上述信息,回答下列问题:
(1)喷瓜种群雌株的基因型为
喷瓜性别决定相关的基因型有
种。
(2)两个亲本杂交,如果子代植株的性状分离比为雌雄同株:雌株=3:1;则父本和母本与性别有
关的基因型分别是
,请在“☐”中写出该杂交过程的遗传图解。
(3)喷瓜的花色有黄色和白色,决定花色和性别的基因独立遗传,研究者进一步研究花色基因的
遗传,取一株黄花雌雄同株植株自交,产生的F1表型及比例是黄花雌雄同株:白花雌雄同株:黄
花雌株:白花雌株=45:3:15:1。
①从自交结果看,若只考虑植物花色,花色至少由
对等位基因控制,这些等位基因
位于
对同源染色体上,其遗传遵循
定律。
②F,黄花雌株基因型中,纯合子有
种。
22.(11分)水稻为一年生植物,每次收获后需要重新播种。我国科学家展开了培育多年生水稻的相
关研究。回答下列问题:
(1)甲品系具有地下茎,地下茎可使水稻进行无性繁殖,从而具备多年生特性。将无地下茎的乙
品系与甲品系进行如下图所示的杂交实验。结果显示,F2的性状分离比接近
由此判断这一相对性状由位于非同源染色体上的2对等位基因控制。
P甲品系×乙品系
有地下茎
/⑧
F2有地下茎无地下茎
30242237
(2)若要进一步验证上述结论,可设计的杂交方案和预期结果:
。1
研究者将2个控制地下茎的基因分别命名为R2和R3。
(3)DNA中存在许多简单重复序列(SSR),可作为基因定位的分子标记。通过对F2群体分子标
记与表型的关联性分析,最终确定了R2和R3的位置,甲品系的基因和SSR在染色体上的位置
关系如下图所示,乙品系的相关分子标记用小写字母表示,如m1。
学·五
第6页(共8页)
M3
R3
-M2
-M4
3号染色体
4号染色体
注:M1M4表示不同的SSR。
F1在减数分裂过程中,有16.2%的初级精母细胞在R2基因和M1标记之间发生了一次互换,推
测F,雄配子中m1R2配子所占比例为
%。
(4)由于乙品系高产、口感好,且生育周期短,能实现一年两熟甚至三熟,适合在我国大面积种植。
欲利用杂交育种,培育可稳定遗传的具有地下茎的新型乙品系,请完善育种流程。
甲品系×乙品系
筛选含
分子标记的植株×
(连续多代)
同上筛选
筛选有地下茎且稳定遗传的植株
23.(13分)科研人员进行家蚕品种选育时发现了两种斑纹突变体,分别为褐色类鹑斑(简称褐斑)和
紫色类鹑斑(简称紫斑)。实验小组为了探究两种斑纹突变体的遗传规律,设计了杂交实验(各组
合均进行了正反交实验,且结果都相同),结果如表所示。回答下列问题:
F表型
F2表型(F1雌雄交配)
杂交组合
亲本
正常斑
褐斑
紫斑
正常斑
褐斑
紫斑
组合①
正常斑×褐斑
529
0
0
340
123
0
组合②
正常斑×紫斑
479
0
0
410
0
134
组合③
褐斑X紫斑
0
498
0
0
291
96
(1)根据杂交实验结果可以判断,褐斑的突变类型为
(填“显性”或“隐性”)突变,结合实
验结果可知褐斑和紫斑的突变基因
(填“是”或“不是”)一对等位基因。让组合②的
F,正常斑家蚕和组合③的F,褐斑家蚕杂交,子代的表型及比例为
(2)SSR是DNA中的简单重复序列,非同源染色体或来源于不同品种的同源染色体上的SSR不
同,利用该原理,SSR技术常用于染色体特异性标记。研究人员扩增出组合①的亲本以及若干
F2个体的SSR序列,部分电泳结果如图所示(F2的1、4、7个体为类鹑斑,其余为正常斑)。
亲本
&
类鹑斑正常斑123456789101112
8号染色体SSR
5号染色体SSR
第7页(共8页)
生物三
图中结果说明类鹑斑的突变基因很可能在
号染色体上,根据
号个体
的电泳结果,均可以判断该突变基因不在另外一条染色体上。
(3)研究人员获得了一批耐热家蚕(耐热性状由多个显性基因控制),耐热家蚕在32℃环境下饲
养时,化蛹率达90.12%。温度敏感家蚕在32℃环境下饲养时,化蛹率低于5%。请你设计杂交
实验方案以培育含有耐热基因且其他性状与温度敏感家蚕相近的家蚕品种,简要写出育种思路:
24.(10分)某种多年生木本花卉花色为红色。研究小组尝试培育其他花色的新品种。已知该种植
物为雌雄异株,性别决定方式为XY型,花色遗传受两对等位基因控制,其中一对(用A、表示)
位于X染色体上,另一对(用B、b表示)位置未确定。研究小组对纯合红花品系用射线多次处理
后,经过杂交筛选最终获得一株白花雄株(甲)。利用这株白花植株进行了杂交实验,结果如下表
(不考虑致死和XY同源区段)。回答下列问题:
P
早纯合红花×♂白花(甲)
F
♀红花,红花
F
早红花:个红花:♂白花=8:7:1
(1)B/b基因位于
染色体上,题中两对基因的遗传遵循
定律。
(2)研究小组经过多次处理才“艰难”获得白花雄株(甲),请从变异类型及其特点角度分析原因:
白花雄株(甲)的基因型是
(3)F1雌株的基因型是
(4)请用上表中F1和F2为材料,仅选择一对雌雄亲本,采用一次杂交实验培育获得白花雌株(简
述培育过程):
25.(10分)玉米的叶肉细胞和维管束鞘细胞均有叶绿体,进行光合作用时存在特殊的C4途径,其暗
反应过程如图1所示。叶肉细胞中含有PEP羧化酶,维管束鞘细胞中含有Rubisco(一种酶),
PEP羧化酶固定CO2的能力约是Rubisco的60倍。回答下列问题:
叶肉细胞
维管束鞘细胞
8
Rubisco
PEP骏化酶
C02
爵
80
大气中C02
CO2+PEP←
C4
C4(高浓度)
循环
产物
60
(低浓度)
日
是40
A
C,途径
C3
案
10203040
图1
图2水分亏缺/%
(1)结合图1分析,PEP羧化酶能使Rubisco周围CO2浓度提高20~120倍之多的原因是
,维管束鞘细胞进行CO2固定时CO2的两个来源有
。卡尔文循环中,Rubisco催化的底物是CO2和
(2)科学研究发现,维管束鞘细胞内存在一种叫木栓素的物质,能将CO2有效隔离在细胞内不逃
逸至细胞外,其意义是
(3)科研人员在高温、光照充足的环境中,测定了玉米和小麦(暗反应过程无C途径)的叶片在发
生水分亏缺情况下的相对光合作用强度,结果如图2所示,图中表示玉米的曲线是
判断的依据是
学·五
第8页(共8页)·生物学·
单元(五)
9
命题要素一贤表
注:
1.能力要求:
I.理解能力Ⅱ.实验探究能力
Ⅲ,解决问题能力N.创新能力
2.学科素养:
①生命观念
②科学思维
③科学探究
④社会责任
题
分
知识点
能力要求
学科素养
预估难度
号
题型
值
(主题内容)
①
②③
④
档次
系数
1
单项选择题
2
蛋白质、脂质、多糖
易
0.85
2
单项选择题
2
主动运输、细胞呼吸
中
0.65
3
单项选择题
2
物质进出细胞
中
0.65
4
单项选择题
2
教材实验
易
0.75
5
单项选择题
细胞结构
中
0.65
6
单项选择题
2
显性、隐性性状
中
0.65
7
单项选择题
2
基因位置的判定方法
难
0.29
8
单项选择题
2
性状分离比模拟实验
中
0.65
9
单项选择题
2
系谱图判断
易
0.75
10
单项选择题
基因分离定律的实质和应用
的
0.65
细胞分裂、分离定律的实质和
11
单项选择题
中
0.65
应用
减数分裂过程中染色体的变
12
单项选择题
2
化规律、基因自由组合定律的
/
/
中
0.65
实质和应用
13
单项选择题
2
自由组合定律实质
L
中
0.65
基因分离定律、自由组合定律
14
单项选择题
的实质和应用、基因在染色
中
0.65
体上
伴性遗传的遗传规律及应用、
15
单项选择题
中
0.65
基因连锁与交换定律
不定项选择题
3
从性遗传
中
0.65
>
不定项选择题
3
基因互作
中
0.60
·25·
·生物学·
参考答案及解析
基因自由组合定律的应用、伴
18
不定项选择题
难
0.25
性遗传
基因分离定律实质和应用、伴
19
不定项选择题
中
0.65
性遗传
遗传系谱图、电泳图中遗传方
20
不定项选择题
3
难
0.25
式的判定及概率计算
复等位基因、自由组合定律
21
非选择题
11
中
0.65
应用
22
基因自由组合定律的实质,连
非选择题
11
中
0.65
锁与交换
23
非选择题
13
遗传规律综合、基因位置判断
你
0.23
24
非选择题
10
自由组合定律应用
中
0.65
25
非选择题
10
光合作用
中
0.65
季考答案及解析
一、单项选择题
的影响,因此并不是线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度
1.B【解析】蛋白质的组成元素为C、H、O、N(可能含
差越大其转运速率越高,D错误。
S),磷脂含C、H、O、N、P,淀粉仅含C、H、O,淀粉不
3.D【解析】由图可知,C1借助转运蛋白甲顺浓度梯
含N,A错误:生物膜的主要成分是磷脂(构成基本支
度进入植物细胞,属于协助扩散,A错误;转运蛋白甲
架)和蛋白质(承担膜功能),B正确:植物的储能物质
协助C1顺浓度梯度进入植物细胞,转运蛋白乙(载
为淀粉和脂肪,动物的储能物质为糖原和脂肪,蛋白
体蛋白)协助C1逆浓度排出植物细胞,两者的结构
质不是主要储能物质,C错误;淀粉是多糖,属于生物
和功能不同,B错误;由图可知,ABA与细胞膜上的
大分子,磷脂由甘油、脂肪酸和磷酸等组成,属于小分
受体结合,没有进入细胞,通过信号转导促进细胞核
子有机物,D错误。
相关基因的表达,C错误;细胞膜实现了跨膜运输
2.D【解析】MPC功能减弱会抑制丙酮酸进入线粒
CI及接受ABA这一信息分子,发挥了物质运输、信
体,就会有更多的丙酮酸在细胞质基质中进行无氧呼
息交流的功能,D正确。
吸,从而导致产生更多的乳酸,动物细胞中乳酸积累:4.B【解析】藓类叶片薄,只有一层细胞,可直接用于
将会增加,A正确:结合图示可知,丙酮酸分解形成丙
观察叶绿体,菠菜叶由多层细胞构成,但可用菠菜叶
酮酸根和H,两者共同与MPC结合使MPC构象改
稍带些叶肉的下表皮来观察叶绿体,因为叶肉细胞中
变,从而运输丙酮酸根和H,B正确;结合图示可
有叶绿体,所以能用“菠菜叶”替代“藓类叶片”进行高
知,H+会协助丙酮酸根进入线粒体基质,pH的变化
倍显微镜观察叶绿体的实验,A不符合题意;猪是哺
受H+浓度的影响,因此线粒体内外膜间隙pH变化
乳动物,猪成熟红细胞没有细胞核和众多细胞器,也
影响丙酮酸根转运速率,C正确;丙酮酸根的运输需
就不含DNA,而猪肝细胞含有细胞核和线粒体等含
要丙酮酸转运蛋白(MPC)的参与,且需要H+电化学
有DNA的结构,所以不能用“猪成熟红细胞”替代
梯度(H+浓度差),因此丙酮酸根的运输效率不仅受
“猪肝细胞”进行DNA的粗提取与鉴定实验,B符合
丙酮酸根浓度影响,也受MP℃的数量及H+浓度差
题意;醋酸洋红液和甲紫溶液都属于碱性染料,都能
·26·
R
·生物学·
使染色体着色,所以在观察根尖分生区组织细胞的有
的比例为1:1,C正确:若sDNA的导入破坏了A基
丝分裂实验中,能用“醋酸洋红液”替代“甲紫溶液”,
因,则实验二的杂交组合是ZZ和ZW,子代中基因
C不符合题意:肝脏研磨液中含有过氧化氢酶,所以
型是EZ、ZZ、ZW(致死)、ZW,雕雄比例为1:2,
在比较过氧化氢在不同条件下的分解实验中,能用
D错误。
“过氧化氢酶溶液”替代“肝脏研磨液”,D不符合
8.D【解析】F1测交时需对母本去雄并套袋,等雌雄
题意。
蕊成熟后进行人工授粉和套袋,A错误;已知两对等
5.C【解析】错误折叠或末折叠蛋白质的降解需要蛋
位基因独立遗传,表明遵循自由组合定律,F!可产生
白质水解酶的参与,对于植物细胞而言,液泡具有类
4种配子AD、Ad、aD、ad,甲桶中小球的字母组合模
似动物溶酶体的功能,可以对这些蛋白质进行降解,
拟的是配子种类,总计应有4种,B错误;分别从甲桶
A错误;合成分子伴侣所需的能量由细胞质基质和线
和乙桶中随机抓取小球的字母组合是F,的基因型,
粒体共同提供(ATP来自细胞呼吸),而非全部由线
C错误:甲桶与乙桶中的小球总数可不等,但桶内不
粒体提供,B错误;UPR过程中,分子伴侣蛋白的合
同字母组合的小球比例应相等,以保证不同类型配子
成需细胞核控制基因表达(转录)、核糖体合成蛋白
间的比例相等,即AD:Ad:aD:ad=1:1:1:1,D正确。
质、内质网进行加工,三者协作完成,C正确;阻碍
9.C【解析】红绿色盲的遗传方式为伴X染色体隐性
UPR会导致内质网功能无法恢复,加剧高温胁迫对
遗传,ABD均可以表示伴X染色体隐性遗传,C只能
细胞的损伤,降低耐受性,D错误。
表示常染色体隐性遗传。故选C。
6,D【解析】性状分离是指杂种后代同时出现显性性
10.C【解析】延迟遗传中,子代的表型由母体核基因
状和隐性性状的现象,A错误;控制非甜玉米性状的
型决定。仅从正、反交实验结果来看,无法明确子代
是显性基因,控制甜玉米性状的是隐性基因。当甜玉
的表型是由母体核基因型决定的,也可能是细胞质
米接受非甜玉米的花粉时,后代为杂合子(既含有显
遗传,所以不能证明蚕茧形状表现为延迟遗传,A正
性基因,也含有隐性基因),当非甜玉米接受非甜玉米
确;细胞质遗传的特点是子代的性状和母本性状相
的花粉时,后代为纯合子,B错误,D正确;受精时,雌
同。若为细胞质遗传,F:自由交配后,子代的性状取
雄配子随机结合,基因重组发生在减数分裂过程中,
决于母本,由于正、反交得到的F,表型不同,所以子
C错误。
代结果不同,B正确:若为延迟遗传,上述实验中的
7.C【解析】由实验一F1雌性全为正常翅、雄性全为
F分别自由交配所得F2均表现为椭圆形,因为延
裂翅,说明亲代基因型为ZZ和ZAW,F1裂翅雄性
迟遗传中子代表型由母体核基因型决定,椎测椭圆
基因型为ZAZ,正常翅雌性基因型为ZW,假设含有
形为显性性状,相关基因位于常染色体或性染色体
sDNA的记为S,不含sDNA的记为s,如果sDNA导
同源区段,C错误;若为延迟遗传且椭圆形为常染色
入的染色体上不含A或a基因,则实验二中转基因昆
体显性遗传,设相关基因为A、a。正交:P为AA(椭
虫基因型是SsZZ和ssZW,二者杂交,子代裂翅
圆形)×aa(圆形),F,为Aa(椭圆形):反交:P为aa
(1ssZZ、1 SsZA W)和正常翅(4Ss--、1ssZZ、
(圆形)×AA(椭圆形),F1为Aa(圆形)。F1分别
1ssZW)的比例为1:3,A错误:若sDNA位于A基
自由交配所得F2的基因型及比例为AA:Aa:aa=1:
因所在的染色体,但不破坏A基因,则实验二中转基
2:1。当F2与任一父本交配时,由于延迟遗传子代
因裂翅雄性为ZAZ,与正常翅雕性ZW杂交,子代
的表型由母体核基因型决定,所以后代表型比例都
为ZAZ(正常翅雄性)、ZZ(正常翅雄性)、ZAW(正
为3:1,D正确。
常翅雌性)、ZW(正常翅雌性),子代雌雄比例为1:1,
11.A【解析】欲判断某植株是否为单体,最简单的方
全为正常翅,B错误:若sDNA位于a基因所在的染
法为用显微镜观察处于有丝分裂中期的细胞,A错
色体,但不破坏a基因,则实验二中转基因昆虫基因
误;从减数分裂和受精作用分析,单体植株减数分裂
型为ZZ,正常翅雌性基因型为ZW,它们杂交的
时能产生分别含n、n-1条染色体且比例为1:1的
子代为ZZ(裂翅雄性)、ZZ(正常翅雄性)、ZAW
两种雌配子和两种雄配子,自交时含一1条染色体
(裂翅雌性)、ZW(正常翅雌性),子代裂翅和正常翅
的雌雄配子结合形成受精卵,由该受精卵发育而来
·27·
·生物学·
参考答案及解析
的植株占子代的1/4,且体细胞中缺失了一对同源
型,且比例相等,若控制眼形和体色的基因都位于X
染色体,染色体数为2n一2,即子代中会出现1/4的
染色体,且粗眼为隐性性状,黄体为显性性状,则亲
缺体,B正确:该植物有24对同源染色体,需构建24
本的基因型为XbX和XBY,二者杂交,子代的基
种缺失不同染色体的单体进行测交,通过观察子代
因型为XaBXAb、XX、XbY、X驰Y,有两种表型为
是否出现隐性突变类型确定突变基因的位置,C正
雌性,两种为雄性,4种表型,且比例相等,C正确,D
确;若突变基因位于缺失染色体上,野生型单体
错误。
(Ao)与隐性突变体(aa)杂交,子代基因型为Aa(显:
15.D【解析】据图可知,基因B和e在同一条染色体
性)和oa(隐性),表型比例为1:1,D正确。
上,连锁遗传,在减数分裂过程中不遵循自由组合定
12.D【解析】图1为减数分裂I前期,对应图2中的
律,A错误;果蝇体细胞中有8条染色体,经过DNA
①阶段,A错误:图中细胞同源染色体的非姐妹染色
复制和联会,减数分裂I中有4个四分体,16个
单体之间发生交换,由此可知该细胞分裂完成后可
DNA分子,B错误;因未知甲精子中X染色体上是
以产生4种配子,B错误;由于等位基因随同源染色
否发生了类似基因e的其他隐性致死突变,可将甲
体的分开而分离进入不同细胞,减数分裂Ⅱ后期的
基因型写为X?Y,将甲X?Y与CB品系雌果蝇
细胞中每一极只会有两种颜色的荧光点,C错误:
XBeX交配得F1,e纯合时(XeX、XeY)会使胚胎
A、a和D、d基因位于非同源染色体上,因此遵循自
致死,则F1中有1/3XY、1/3XX、1/3XX,则
由组合定律,D正确。
X的基因频率是1/5,正常眼果蝇约占2/3,C错
13.C【解析】基因的自由组合定律实质是减数分裂过
误;从F1中选取棒状眼雌果蝇(XX)与F1的雄
程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非
果蝇(XY)杂交,e纯合时(XXe、XeY)会使胚胎
同源染色体上的非等位基因自由组合,而不是发生
致死,因此得到F2的雄果蝇基因型为XY,若雄果
在受精作用过程中,A错误,C正确:AaBh自交后代
蝇甲的精子X染色体上发生其他隐性致死突变,则
出现表型为4:2:2:1,可能是显性纯合致死导致的,
XY死亡,F2中没有雄果蝇,D正确。
不能说明两对基因不遵循基因的自由组合定律,B
二、不定项选择题
错误;若两对基因位于一对同源染色体上,也会出现
16.ABD【解析】F1中母牛1/6有角,即AA占1/6,
上述比例,不能说明两对基因一定遵循基因的自由
亲代公牛基因型为Aa;亲代母牛产生的雌配子为
组合定律,D错误。
1/3A、2/3a,亲代母牛有两种基因型,且比例为Aa
14.C【解析】若F1每种表型都有雌雄个体,假设用
aa=2:1。F1无角公牛基因型为aa,即2/3×1/4+
A/a、B/b表示控制细眼和粗眼、黄体和灰体这两对
1/3×1/2=1/3,A、B正确:F1中aa所占比例为
性状的基因,且细眼和黄体是显性性状,控制眼形和
1/3,F1中AA所占比例为1/6,因此F1中Aa所占
体色的基因位于一对染色体上,A和b连锁,a和B
比例为1/2,C错误;有角母牛(AA)与无角公牛(aa)
连锁,亲本的基因型为Aabb和aaBb,二者杂交,F
交配,子代基因型为Aa,公牛均有角,母牛均无角,D
有细眼黄体:细眼灰体:粗眼黄体:粗眼灰体=1:1:
正确。
1:1,并且每种表型都有雌雄个体,A错误;假设用
17,A【解析】F中紫皮:绿皮:白皮=12:3:1,若A基
A/a、B/b表示控制细眼和粗眼、黄体和灰体这两对
因控制的酶能催化果皮中白色物质变成紫色物质,
性状的基因,且细眼和灰体是显性性状,亲本的基因
B基因控制的酶能催化果皮中白色物质变成绿色物
型为AaXX和aaXY,这种情况的杂交组合产生
质,则可推知相关基因型是紫皮:AB、Abb,绿皮
的F:中雌雄个体表型及比例均有细眼黄体:细眼灰
aaB_,白皮aabb,进一步可推知,A基因和B基因间
体:粗眼黄体:粗眼灰体=1:1:1:1,B错误;若控制
的作用关系可能为:A基因抑制B基因的表达(或
眼形和体色的基因都位于X染色体,且粗眼为显性
者有A基因存在,B基因不表达)。故选A。
性状,黄体为隐性性状,则亲本的基因型为XX帥和
18.ABC【解析】亲代一只无眼雄蝇和多只红眼雌蝇
XbY,二者杂交,子代的基因型为X出XAb、XX
交配,F1为红眼雌:红眼雄:朱红眼雄=4:3:1,F1全
XBY、X出Y,有两种表型为雌性,两种为雄性,4种表
为有眼,所以B、b位于常染色体上,且有眼为显性性
·28·
R
·生物学·
状,雌性全为红眼,雄性既有红眼又有朱红眼,说明
③,I:含有条带①②③④,表现正常,所以该病是
A、a位于X染色体上,且红眼为显性性状,A、B正
隐性病,Ⅱ1、Ⅲ2、Ⅲ都患病,将其条带和I1比较,
确;一只无眼雄蝇和多只红眼雌蝇交配,F1全为有
可以得出①③是正常基因条带,②④是患病基因条
眼,说明亲代是bb和BB,子代中雌性全为红眼,说
带,同时个体Ⅱ1患病与POU3F4突变基因有关,所
明亲代雄性基因型是XAY,子代雄性出现朱红眼,
以条带④表示POU3F4的突变基因,条带②表示
且红眼:朱红眼=3:1,说明亲代雌性基因型中有
SLAC26A4的突变基因,A正确:根据系谱图,Ⅱ
XAX,但也含有XAXA,二者比例为1:1,所以亲代
和Ⅱ:表现正常,但生下了患病女儿,SLAC26A4基
基因型是bbXAY和BBXAX、BBXA XA,C正确;根
因位于常染色体上,分析电泳图I1不携带
据亲本基因型,F中朱红眼雄性基因型是BbXY,
POUF4突变基因,但Ⅱ1患病,且与POU3F4突变
雌性红眼基因型有3/4 BbXX和1/4 BbX4X,两
基因有关,所以PO3F4突变基因位于X染色体
对基因分开计算,子代中BB:Bbbb=1:2:1,雄性产
上,用A/a表示SLAC26A4基因,B/b表示
生的配子X:Y=1:1,雌性产生的配子XA:X=7:
POUF4基因,由于Ⅲ:基因型是aaXX,所以Ⅱ:
1,随机结合XAX:XX:XAY:XY=7:1:71,将
的基因型是AaXBX,Ⅲg基因型是aaXY,Ⅱs的基
B/b和A/a自由组合用棋盘法表示:
因型是AaXX,I1基因型是AAXBY,I2基因型
7XAXa
1XaXa
7XAY
lXaY
是AaXX,Ⅱg基因型有1/2AA、1/2Aa,1/2XXB、
1BB
21红眼
3朱红眼
21红眼
3朱红
1/2XBX,所以Ⅱ2和Ⅱ:基因型相同,都是
2Bb
雌性
雌性
雄性
眼雄性
AaXX,而与Ⅱ3基因型相同的概率为1/2×1/2
lbb
8无眼雌性
8无眼雄性
1/4,B正确;由于Ⅲ基因型是aaXY,结合电泳图,
所以Ⅱ,和Ⅱs基因型分别是AaXY和AaXX,所
根据表格可以判断,基因型为bbXX的无眼雌性
以Ⅲ1有1/3AA、2/3Aa和XX,同时携带
死亡,所以F2无眼雌蝇中没有纯合子,D错误。
SLAC26A4和POUU3F4突变基因的概率为2/3,C
19.AB【解析】根据实验一(甲)完全纯合的长翅紫眼
错误;由于Ⅲ2基因型是aaXX,Ⅱ:的基因型是
个×(乙)长翅红眼♀,子代长翅红眼个:长翅紫
AaXX,I1基因型是AaXY,生下正常女儿
眼:长翅红眼♀:长翅紫眼♀=1:1:1:1,说明眼色
AXX的概率为3/4×1/2=3/8,D正确。
为测交类型,由于亲本紫眼为纯合,所以其为隐性,
三、非选择题
红眼为显性,根据实验二(甲)长翅紫眼♂×(丙)截
翅紫眼♀,子代截翅紫眼:长翅紫眼♀=1:1,判断
21.(11分,除标注外,每空1分)
(1)aa4(2分)5
翅型与性别有关,说明控制翅型的基因A/a在X染
(2)a+ad,a+ad(2分)
色体上,且长翅为显性,A正确;根据实验二可判断
基因A/a在X染色体上,但根据两个实验均不能判
afad
雌雄同株×雌雄同株
断基因B/b是在常染色体上还是在X染色体上,所
以不能判断A/a与B/b遵循自由组合定律,B正确:
配子
ad
由于不能确定B/b在染色体上的位置,所以不能确
定果蝇的基因型,C错误;若B/b在X染色体上,则
实验一亲本为XAb YX XAB XAR,F中长翅红眼为
XXAb、XAY,相互交配,F2中紫眼雄果蝇XY约
F
afa
a'ad
adad
雌雄同株雌雄同株雌雄同株雌株
为1/4:若B/b在常染色体上,则实验一亲本为
3
:1(2分)
bbX4 Y X BbX4X4,F1中长翅红眼为BbX4X4
(3)①两两基因的自由组合
BbXAY,相互交配,F2中紫眼雄果蝇bbXY约为1/4
②3
×1/2=1/8,D错误。
【解析】(l)据表可知,a+a、a+ad是雌雄同株,aa
20.ABD【解析】分析图2中I1不患病,含有条带①
是雌株,aPa、aPa为雄株,因没有含aP基因的雌配
·29·
·生物学·
参考答案及解析
子,不能产生aPa”。喷瓜性别决定相关的基因型有
分裂能产生4个配子,发生互换的初级精母细胞产
5种。
生的4个配子中有1个是m1R2。设初级精母细胞
(2)子代植株的性状分离比为雌雄同株(a+a+或
总数为N,发生互换的初级精母细胞数为0,162V,
aa):雌株(aa)=3:1,则亲本不含aP基因,亲本
这些细胞产生的m1R2配子数为0.162V,未发生互
基因型是a+a、aa。该杂交过程的遗传图解见
换的初级精母细胞不产生m1R2配子。所以F雄
答案。
配子中m1R2配子所占比例为0.162N÷4N=
(3)①黄花雌雄同株植株自交,F:的表型及比例为
4.05%。
黄花:白花=15:1(9:3:3:1的变形),从自交结果看,
(4)乙品系高产、口感好,且生育周期短,能实现一年
这种植物花色至少由2对等位基因控制,这些等位
两熟甚至三熟,适合在我国大面积种植。利用杂交
基因位于2对同源染色体上,其遗传遵循自由组合
育种,培育可稳定遗传的具有地下茎的新型乙品系,
定律。
育种流程为:将甲品系与乙品系杂交,获得F(含有
②设花色受两对等位基因(M/m,N/n)控制,则亲本
控制地下茎的基因,但为杂合子);让F与乙品系杂
黄花基因型为MmNn,其自交后代基因型有9种,其
交,在后代中筛选含M2、M3分子标记的植株,继续
中只有一种mmnn为白花,其余均为黄花,故子代黄
与乙品系杂交,每代筛选含M2、M3分子标记的植
花基因型有8种,雌株基因型肯定为aa,故F黄
株,最后让该类型植株自交,筛选可稳定遗传的具有
花雌株基因型有8种,纯合子有MMNN、MMnn、
地下茎的植株。图解见答案。
mmNN,共3种。
23.(13分,除标注外,每空2分)
22.(11分,除标注外,每空2分)
(1)隐性是正常斑:褐斑:紫斑=2:1:1
(1)9:7
(2)84、9、12
(2)将F与乙品系进行测交,预期结果为子代中有
(3)将这批耐热家蚕与温度敏感家蚕杂交,得到F,
地下茎与无地下茎的比例为1:3
(在32℃环境下)筛选出F1中耐热家蚕并与温度敏
(3)4.05
感家蚕回交:经过多次重复筛选和回交过程,直至获
(4)
得含有耐热相关基因且其他性状与温度敏感家蚕相
甲品系×乙品系
近的家蚕品种(3分)》
【解析】(1)组合①中正常斑家蚕和褐斑家蚕杂交的
F1×乙品系
↓
后代全部为正常斑家蚕,因此说明褐斑为隐性突变,
筛选含M2、M3分子标记的植株×乙品系
同理根据组合②的实验结果可知,紫斑也是隐性突
(连续多代)
变。根据组合③的实验结果可知,褐斑家蚕和紫斑
同上筛选
家蚕杂交的后代不是正常斑家蚕,说明两个基因是
↓自交
等位基因,且褐斑对紫斑为显性。若正常斑基因、褐
筛选有地下茎且稳定遗传的植株(5分)
斑基因和紫斑基因分别表示为B、B,和B,则组合
【解析】(1)根据F2有地下茎:无地下茎=
②的F!正常斑家蚕的基因型为BB2,组合③的F
3024:2237≈9:7可知,这一相对性状由位于非同
褐斑家蚕的基因型为BB,两者杂交后代的表型及
源染色体上的2对等位基因控制。
比例为正常斑:褐斑:紫斑=2:1:1。
(2)要验证上述结论(即这一相对性状由位于非同源
(2)F:中4号个体表现为类鹑斑,但根据其5号染
染色体上的2对等位基因控制),可采用测交的方
色体SSR电泳条带推测其应表现为正常斑,出现矛
法,即让F(双杂合子)与乙品系(隐性纯合子)杂
盾,而根据8号染色体SSR电泳条带推测则不会出
交。若遵循自由组合定律,测交后代有地下茎:无地
现矛盾,这说明类鹑斑的突变基因很可能在8号染
下茎=1:3。
色体上,而不在5号染色体上:同理9、12号个体表
(3)已知有16.2%的初级精母细胞在R2基因和M1
现为正常斑,但根据其5号染色体SSR电泳条带推
标记之间发生了一次互换。一个初级精母细胞减数
测表型也会出现矛盾。
·30·
R
·生物学·
(3)若要设计杂交实验方案培育含有耐热基因且其
雌株应该是F1中红花雌株(BbXX),而白花雄株
他性状与温度敏感家蚕相近的家蚕品种,则应当将
从F2白花植株(bbXY)中选择即可。
这批耐热家蚕与温度敏感家蚕杂交得到F:,(在
25.(10分,除标注外,每空2分)
32℃环境下)筛选出F,中耐热家蚕并与温度敏感
(1)PEP羧化酶能将低浓度CO2固定为C1,C1进入
家蚕回交;经过多次重复筛选和回交过程,直至获得
维管束鞘细胞后释放CO2细胞呼吸和C,的释放
含有耐热相关基因且其他性状与温度敏感家蚕相近
Cs(或“核酮糖-1,5-二磷酸”或“RuBP”或“五碳化
的家蚕品种。
合物”)(1分)
24.(10分,除标注外,每空2分)
(2)提高细胞内CO2浓度,促进Rubisco催化RuBP
(1)常(1分)(基因的)自由组合(1分)
与CO2结合,(抑制Rubisco催化RuBP与O2结
(2)白花雄株是基因突变的结果,基因突变具有不定
合,)提高光合作用效率
向性且突变频率低的特点(合理即可)bbXY
(3)B(1分)在玉米和小麦亏缺等量水分时,部分
(3)BbXAX
气孔关闭,CO2吸收量均减少,由于玉米进行光合作
(4)选择F1中红花雌株与F2中白花雄株杂交,从后
用时存在特殊的C1途径,能够利用较低浓度的
代中选出白花雕株
CO2,因此玉米光合作用强度比小麦高
【解析】(1)分析表中数据,F2的性状分离比为8:7:
【解析】(1)图1中,C1进入维管束鞘细胞,生成CO2
1,说明这两对基因的遗传遵循自由组合定律,因为
和C(丙酮酸),其中的CO2参与暗反应(卡尔文循
A/a基因位于X染色体上,所以B/b基因只能位于
环),C(丙酮酸)回到叶肉细胞中,进行循环利用。
常染色体上。
PEP羧化酶与CO2的亲和力是Rubisco的60倍,故
(2)白花雄株是“对纯合红花品系用射线多次处理
PEP羧化酶能将低浓度CO2固定为C1,C1进入维
后”获得,说明该白花雄株由基因突变产生,基因突
管束鞘细胞后释放CO2,使Rubisco周围CO2浓度
变具有不定向性和低频性的特点,所以白花雄株获
提高许多。维管束鞘细胞进行CO2固定时,CO2的
得的比较“艰难”。分析F2的表型及分离比,白花雄
来源有细胞呼吸和C的释放。卡尔文循环中,
株占1份,说明两对基因为隐性纯合时才表现为白
Rubisco催化CO2和C反应生成Ca。
花,由此推断产生的白花雄株甲的基因型是bbXY。
(2)维管束鞘细胞的木栓素能将CO2有效隔离在细
(3)F2的分离比为8:7:1,推断F1中雌雄株中两
胞内不逃逸至细胞外,其意义是提高细胞内CO2浓
对基因为杂合,常染色体基因型都为Bb,性染色体
度,促进Rubisco催化RuBP与CO,结合,(抑制
上的基因型分别为XAX、XAY,综合分析F,中雌、
Rubisco催化RuBP与O2结合,)进而提高光合作用
雄株的基因型分别为BbX4X、BbXAY。
效率。
(4)要采用一次杂交实验培育获得白花雌株
(3)在玉米和小麦亏缺等量水分时,为了减少蒸腾作
bbXX,则需选择某基因型雌株与白花雄株bbXY
用,部分气孔关闭,CO2吸收量均减少,由于玉米进
交配,雌株需产生bX的配子,因为F2中的红花雌
行光合作用时存在特殊的C途径,能够利用较低浓
株基因型有多种,如BBXAXA的植株不能产生此基
度的CO2,因此玉米光合作用强度比小麦高,故B表
因型的配子,因此能准确确定产生该基因型配子的
示玉米。
·31·