某种一年生的二倍体植物进行闭花传粉,其茎叶表面生有茸毛(简称有茸毛),茸毛的存在不利于一些害虫幼虫对茎叶的取食。研究人员将大量该植物种子用60Co照射后进行种植,第一年发现了一株茎叶表面生有浓密茸毛的植株(简称多茸毛),第二年种植第一年所有植株的种子后,除多茸毛植株和有茸毛植株外,还发现了少量无茸毛植株。根据题意回答下列问题:
(1)上述育种实例体现了基因突变的两个明显特点:____________________、_____________________。
(2)研究人员进一步研究发现,控制有茸毛、多茸毛、无茸毛性状的基因互为等位基因。这三种基因之间的根本区別是________________________。第一年出现的多茸毛植株自交产生的F1的表现型及比例最可能是________________________。
(3)若已确定(2)中的可能比例成立,则将第二年中出现的多茸毛植株与无茸毛植株杂交,得到的子代表现型及比例为________________________。
高三生物综合题中等难度题
某种一年生的二倍体植物进行闭花传粉,其茎叶表面生有茸毛(简称有茸毛),茸毛的存在不利于一些害虫幼虫对茎叶的取食。研究人员将大量该植物种子用60Co照射后进行种植,第一年发现了一株茎叶表面生有浓密茸毛的植株(简称多茸毛),第二年种植第一年所有植株的种子后,除多茸毛植株和有茸毛植株外,还发现了少量无茸毛植株。根据题意回答下列问题:
(1)上述育种实例体现了基因突变的两个明显特点:____________________、_____________________。
(2)研究人员进一步研究发现,控制有茸毛、多茸毛、无茸毛性状的基因互为等位基因。这三种基因之间的根本区別是________________________。第一年出现的多茸毛植株自交产生的F1的表现型及比例最可能是________________________。
(3)若已确定(2)中的可能比例成立,则将第二年中出现的多茸毛植株与无茸毛植株杂交,得到的子代表现型及比例为________________________。
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植物茎叶等处的茸毛受基因控制,茸毛可有效阻止害虫对茎叶的啃食。调查发现某种植物茎叶表面有长茸毛、短茸毛和无茸毛三种表现型。实验人员取长茸毛和短茸毛植株各一株进行严格杂交,得到了163株全为无茸毛植株(F1),自交得到的F2植株中,497株长茸毛、498株短茸毛、1659株无茸毛。请回答下列问题:
(1)茸毛的性状由___________对等位基因控制,判断的理由是______________________。
(2)若用短茸毛亲本与F1杂交,其后代的表现型及比例是__________。
(3)假设在培育F2所有植株及其产生的后代的过程中,由于爆发病虫害,导致所有无茸毛植株不能繁殖后代,长茸毛和短茸毛植株仍正常生长繁殖。请判断该种群是否发生了进化,并分析原因:__________。
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某一年生闭花传粉的二倍体植物,其野生型植株均开红花,基因型为AABB。研究发现只要有一对等位基因发生隐性纯合,植株即开白花,其余基因型均开红花。请回答下列问题:
(1)在野生型植株繁殖的后代中,偶然发现极少数红花植株的子代中出现了1/4的白花植株,请解释这一现象出现的原因是__________。
(2)继续培养子代中得到的白花植株,其自然繁殖的后代均表现为白花。进一步研究发现,这些白花植株只有两种类型,且与野生型植株都只有一对等位基因存在差异。生物兴趣小组的同学利用两种不同类型的白花植株杂交,得到的F1均表现为________________(填“红花”或“白花”),说明这两种隐性突变基因不是同一基因的等位基因。请继续设计杂交实验证明控制花色的两对基因是位于一对同源染色体上还是两对同源染色体上?不考虑交叉互换,要求写出实验思路和预期结果及结论。_________________
(3)利用该种植物进行杂交实验时,需要进行的操作流程是______________。
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玉米是雌雄同株二倍体(2n=20)植物,已知玉米的籽粒颜色有紫色、黄色和白色三种;有茸毛(D)对无茸毛(d)为显性,有茸毛玉米植株表面密生茸毛,具有显著的抗病能力,该显性基因纯合时植株幼苗期就不能存活。请回答:
(1)玉米基因组计划要测定______________条染色体上的DNA序列。
(2)选择玉米作为遗传实验材料的优点是______________。(任答两点)
(3)将有茸毛玉米同株异花授粉,子代植株表现型及比例为______________。
(4)用两株紫色籽粒的玉米作亲本,F1籽粒颜色及比例为紫色:黄色:白色=12:3:1,则F1紫色籽粒的基因型有______________种;F1中所有黄色籽粒的玉米自交,后代中白色籽粒的比例应是______________。
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某严格自花传粉的多年生二倍体植物,野生型为红花。白花突变株Ⅰ和株Ⅱ均由单基因突变引起,且自交后代均为白花。请回答:
(1)研究人员通过实验知道上述两株白花突变均为隐性,请写出该实验的杂交组合。_____________。
(2)上述两白花突变株可能由一对相同基因发生隐性突变导致的,也可能是不同的基因发生隐性突变的结果;相关基因可能位于1对同源染色体上,也可能位于2对同源染色体上。请设计实验予以鉴定(要求:写出实验思路、预测实验结果并得出结论。假定实验过程中不发生突变及染色体交叉互换)。___________。
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研究发现,菜粉蝶幼虫细胞中NADH脱氢酶(一种催化[H]与氧反应的酶)对广泛存在于植物的根皮部中的鱼藤酮十分敏感。生产上常利用鱼藤酮来防治害虫。下列有关叙述正确的是
A. 鱼藤酮主要抑制菜粉蝶幼虫细胞有氧呼吸的第三阶段
B. NADH脱氢酶主要分布在线粒体的基质中
C. 鱼藤酮也会对农作物产生很强的毒害作用
D. 长期使用鱼藤酮将导致菜粉蝶基因突变而使其种群抗药性基因频率增加
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草鱼在幼鱼阶段,主要取食小型浮游动物和昆虫幼虫,体长10cm后,主要以髙等水生植物为主,稻田中常见的杂草,多数是其天然饵料。请回答下列问题:
(1)为调査稻田养鱼对农业害虫的控制效果,可采用____________调查农业害虫的幼虫的发生情况,估算各种害虫的种群密度。
(2)稻田养鱼可以增加稻田生态系统物种的_____________,提高稻田生态系统的稳定性。
(3)从种间关系分析,稻田养鱼可以______________,从而达到水稻增产的目的。
(4)从生态系统的物质循环分析,_____________,可一定程度减少化肥的使用,有利于土壤环境的保护。
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研究发现,菜粉蝶幼虫细胞中NADH脱氢酶(一种催化[H]与氧反应的酶)对广泛存在于植物的根皮部中的鱼藤酮十分敏感。生产上常利用鱼藤酮来防治害虫。下列有关叙述错误的是
A. NADH脱氢酶主要分布在线粒体的基质中
B. 鱼藤酮主要抑制菜粉蝶幼虫细胞有氧呼吸的第三阶段
C. 鱼藤酮也会对农作物产生很强的毒害作用
D. 长期使用鱼藤酮将导致菜粉蝶基因突变而使其种群抗药性基因频率增加
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研究发现,菜粉蝶幼虫细胞中NADH脱氢酶(一种催化[H]与氧反应的酶)对广泛存在于植物的根皮部中的鱼藤酮十分敏感。生产上常利用鱼藤酮来防治害虫。下列有关叙述正确的是
A. NADH脱氢酶主要分布在线粒体的基质中
B. 鱼藤酮主要抑制菜粉蝶幼虫细胞有氧呼吸的第三阶段
C. 鱼藤酮也会对农作物产生很强的毒害作用
D. 长期使用鱼藤酮将导致菜粉蝶基因突变而使其种群抗药性基因频率增加
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研究发现,菜粉蝶幼虫细胞中NADH脱氢酶(一种催化[H]与氧反应的酶)对广泛存在于植物的根皮部中的鱼藤酮十分敏感。生产上常利用鱼藤酮来防治害虫。下列有关叙述正确的是
A. NADH脱氢酶主要分布在线粒体的基质中
B. 鱼藤酮也会对农作物产生很强的毒害作用
C. 鱼藤酮主要抑制菜粉蝶幼虫细胞有氧呼吸的第三阶段
D. 长期使用鱼藤酮将导致菜粉蝶基因突变而使其种群抗药性基因频率增加
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