下面是八倍体小黑麦培育过程(A、B、D、E各表示一个染色体组)
据图回答:
(1)普通小麦的配子中含有__________个染色体组,黑麦配子中含__________个染色体组,杂交后代含__________个染色体组。
(2)普通小麦杂交后不育的原因是__________,可以用__________将染色体加倍,加倍后含__________个染色体组,加倍后可育的原因是_______________,这样培养的后代是__________八倍体小黑麦。
下图是各细胞中所含的染色体示意图,请根据图回答:
(1)图中表示二倍体的生物细胞是__________。
(2)每个染色体组中含有2条染色体的细胞是_______________。
(3)C细胞中含同源染色体的数目是_______________。
(4)图D所示的是一个含有4条染色体的有性生殖细胞。它是由___________________倍体的性原细胞经___________________后产生的,该生物的体细胞中每个染色体组含有___________________条染色体。
根据已知条件完成下表中相关内容:
比较项目 生物种类 |
体细胞中的染色体数 |
配子中的染色体数 |
体细胞中的染色体组数 |
配子中的染色体组数 |
属于几倍体 |
豌 豆 |
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7 |
2 |
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|
普通小麦 |
42 |
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3 |
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小黑麦 |
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28 |
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八倍体 |
棉 花 |
52 |
|
4 |
|
|
某科学家在研究甲、乙、丙三只果蝇的两对相对性状的遗传过程中,发现其基因组成是:甲为EFf、乙为EeFF、丙为eFf。请分析回答:
(1)位于常染色体上的等位基因是___________。
(2)位于性染色体上的等位基因是___________。
(3)雄性个体是__________。
(4)减数分裂时,甲、乙形成的配子种类分别是__________种和__________种。
人的一段DNA单链分子是:
黑猩猩的一段DNA单链分子是:
;
大猩猩的一段DNA单链分子是:
。
分析回答:(1)从左至右人与黑猩猩的DNA单链进行杂交不能配对的碱基对数目有_________对;人与大猩猩的DNA单链进行杂交不能配对的碱基对数目有_________对。
(2)实验证明:人与_________形成的杂合DNA双链部位多,说明他们之间的亲缘关系_____;人与________形成的杂合的DNA双链部位少,说明他们之间的亲缘关系_________。
尽管地球上的生物种类繁多,但组成生物体的各种元素在无机环境中都可以找到,这说明_______________________。所有生物构成DNA的四种脱氧核甘酸和构成RNA的四种核糖核甘酸都一样,遗传密码也是一套,这说明____________________________。
几种无机盐离子在人的体液中具有一定比例,如氯离子、钠离子、钾离子、钙离子及镁离子等。这些无机盐离子的含量正好和海水中盐离子的含量相近,这说明__________________________________________________。
某水域为DDT所污染,经检测发现该水域中DDT浓度为0.0005 ppm,该水域生态系统中A、B、C、D、E五种生物种群体内也均有不同浓度DDT,经检测,其含量分别如下表。
检测种群 |
A |
B |
C |
D |
E |
DDT浓度(ppm) |
0.005 |
2.0 |
0.5 |
25.5 |
0.04 |
试据表分析:
(1)该水域生态系统中,能量流动的渠道是_________,即________________________。
(2)该生态系统中的主要成分是表中的_________,即_________。
(3)若由于某种原因,该生态系统中的第二营养级的生物全部灭绝了,则首先受损害的生物是表中的_________,即_________。
(4)DDT对生物体有毒害作用,根据_________原理,上述生物中受害最大的是_________,其次是_________。
下图是河流生态系统受到生活污水(含大量有机物)轻度污染后的净化过程示意图。请回答:
(1)在该河流的AB段上,溶解氧大量减少的主要原因是什么?
(2)在该河流的BC段上,藻类大量繁殖的原因是什么?
(3)水中溶解氧含量逐渐恢复的主要原因是什么?
(4)若酿造厂或味精厂将大量含有机物的废水排入河流,对河流生态系统可能造成的最严重的后果是什么?请运用生态系统稳定性的原理分析造成这种后果的原因。
下表是4种遗传病的发病率比较,请分析回答:
病名代号 |
非近亲婚配子代发病率 |
表兄妹婚配子代发病率 |
甲 |
1:31000 |
1:8600 |
乙 |
1:14500 |
1:1700 |
丙 |
1:38000 |
1:3100 |
丁 |
1:40000 |
1:3000 |
(1)4种疾病中可以判断属于隐性遗传病的有__________。
(2)表兄妹婚配子代发病率远高于非近亲婚配子代发病率,其原因是___________。
(3)某家族中有的成员患丙种遗传病 (设显性基因为B,隐性基因为b),有的成员患丁种遗传病 (设显性基因为A,隐性基因为a),见下边系谱图。现已查明D6不携带致病基因。
问:
①丙种遗传病的致病基因位于________染色体上;丁种遗传病的致病基因_______染色体上。
②写出下列两个个体的基因型III 8_________,III 9__________。
③若III 8和III9婚配,子女中只患丙或丁一种遗传病的概率为________; 同时患两种遗传病的概率为___________。
西瓜红瓤(R)对黄瓤(r)是显性,用22条染色体的红瓤西瓜为父本,黄瓤2条染色体的西瓜为母本,经秋水仙素处理母本,培育三倍体无籽西瓜。请回答下列问题:
(1)秋水仙素能使细胞中染色体数目加倍。它主要作用于细胞周期的______期。
(2)用秋水仙素处理过的西瓜植株所结西瓜瓤的颜色是________色,细胞中染色体的数目是________条。所结西瓜籽胚细胞的基因型为_____含有_____染色体。其根尖生长点细胞含有_______叶肉细胞含有________,花粉中的精子含有一条染色体。
(3)第二年培育出的西瓜为______瓤,所结西瓜无籽是的结果。
(4)运用_________技术就可以在第二年得到所需要的、任意数量的三倍体西瓜苗。
青霉素是一种常用的抗生素类药物。人们发现,开始使用青霉素,杀菌的效果很好,但随着青霉素的继续使用,细菌表现出越来越强的抗药性。实验说明细菌种群中原来就存在具有抗药性的个体,这个事实证明:
(1)细菌种群中存在着________,生物的变异是________。
(2)青霉素对细菌起了________的作用,而这种作用是_________的。
(3)细菌抗药性的增强,是通过细菌与青霉素之间的________来实现的。
基因检测可以确定胎儿的基因型。有一对夫妇,其中一人为X染色体上的隐性基因决定的遗传病患者,另一方表现型正常。妻子怀孕后,想知道所怀胎儿是否携带致病基因,请回答,
(1)丈夫为患者,胎儿是男性时,需要对胎儿进行基因检测吗?为什么?
(2)当妻子为患者时,表现型正常胎儿的性别应该是男性还是女性?为什么?
下面是某家族的一种遗传病系谱图,请根据下图回答问题。
(1)该病属于_______性遗传病,其致病基因在______染色体上。
(2) 是杂合体的几率为_______。
(3)如果和婚配,出生病孩的几率为_________。