百师联盟 2023届高三开年摸底联考 浙江卷生物试题答案

作者:网络 来源: 2023-02-09 00:37:12  阅读:

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百师联盟 2023届高三开年摸底联考 浙江卷生物试题答案图片

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22.(14分)果蝇的长翅受M和N两个显性基因控制,m基因控制残翅,n基因控制小翅,两对基因独立遗传。某研究小组选择纯合的残翅雌果蝇与小翅雄果蝇杂交。F1全为长翅果蝇,F1的雌雄果蝇随机交配,F2中长翅:小翅:残翅=9:3:4,且小翅果蝇均为雄性。回答下列问题:(1)根据题意分析,M、m基因位于染色体上。亲本雌雄果蝇的基因型分别为(2)根据F2中残翅果蝇的比例,推出当n、m基因同时存在时果蝇表现为残翅,遗传学上把这种现象称为“隐性上位”。请以现有纯合残翅、小翅雌雄果绳为实验材料设计两代杂交实验验证基因对基因具有“隐性上位”效应。(写出杂交方案和预期结果)杂交方案:预期结果:(3)若F,中的一只长翅雄果蝇不小心受到X射线的辐射,继续将其与多只F:长翅雌果蝇杂交,得到后代中残翅占1/2,出现这种结果的可能原因有(不考虑变异致死问题):①:②。在不再进行杂交实验的基础上,可以通过的方法判断具体是上述哪种原因。【答案】(14分,每空2分)(1)常mmXNXN、MMXY(2)让纯合残翅雄果蝇分别与纯合的小翅雌果蝇杂交得F1,各组合F,中的雌雄果蝇随机交配得F2,统计每个杂交组合F2的表型及比例F2小翅:残翅=3:1或长翅:小翅:残翅=3:3:2(3)①基因突变②染色体结构变异(缺失)光学显微镜镜检【解析】(1)由题意可知,F2中长翅:小翅:残翅=9:3:4,且小翅果蝇均为雄性,由于基因控制小翅,因而N、基因位于X染色体上,又因为两对基因独立遗传,所以M、m基因位于常染色体上。由于F,全为长翅果蝇,亲本又是纯合子,所以亲本中,残翅雌果蝇基因型为mmXX,小翅雄果蝇基因型为MMX"Y。(2)根据F2中残翅果蝇的比例,推测当、m基因同时存在时果蝇表现为残翅,遗传学上把这种现象称为“隐性上位”;为了证明m基因对n基因具有“隐性上位”效应,应该让纯合残翅雄果蝇(mmX"Y、mmXY)和纯合的小翅雌果蝇(MMX"X")杂交得F,(MmX"X"、MmXY或MmXX、MmXY),让各杂交组合F1中的雌雄果蝇随机交配得F2,若F2果蝇的表型及比例为小翅:残翅=3:1或长翅:小翅:残翅=3:3:2,则可以说明m基因对n基因具有“隐性上位”效应。(3)由于亲本中的一只长翅雄果蝇受到X射线的辐射,将其与多只F:长翅雌果蝇杂交,得到后代中残翅果蝇占1/2,出现这种结果的可能原因有①该长翅雄果蝇发生基因突变;②该长翅雄果蝇发生染色体结构变异;以上两种变异分别属于基因突变和染色体变异,染色体变异可以在光学显微镜下观察到,而基因突变不能,故可通过光学显微镜来判断是哪种变异。

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21.(10分)玉米是C4植物,通过C4途径固定CO2;水稻为C3植物,通过C3途径固定CO2。在玉米叶维管束的周围有两层细胞,内层细胞是鞘细胞,叶绿体中几乎无基粒;外层为叶肉细胞,叶绿体中有发达的基粒。图1是C3、C4途径示意图,图2为玉米在有光和黑暗条件下的CO2吸收速率。回答下列问题:C途径C,途径2.5■暗期一光期发裙降ATT2.0高c6,解9NADPH0.52C3多种酶00:0012:000:0012:000:00(CHO)时间12(1)玉米叶片中光反应的场所是(2)与C3途径相比,C4途径的特点有(至少答出两点)。(3)图2中,暗期时玉米的CO2吸收速率大于零,原因是。在暗期,玉米吸收的CO2并不能转化为糖类等光合产物,原因是(4)PEP羧化酶(PEPC)是C4途径的关键酶,对CO2的亲合力高,C3植物缺少PEPC。胞内CO2浓度较低是限制C3植物光合速率的重要因素,请就改进C3植物、提高光合速率提出你的设想:【答案】(10分,每空2分)(1)叶肉细胞叶绿体的基粒(类囊体薄膜)(2)能富集CO2;消耗ATP;由C4运载CO2;需要PEP羧化酶(答出两点即可)(3)暗期玉米通过C4途径吸收CO2的速率大于呼吸作用产生CO2的速率暗期不进行光反应,缺少ATP及NADPH(4)通过基因工程将控制PEP℃合成的基因导入到C3植物细胞中,再利用植物组织培养技术培育获得个体【解析】(1)玉米叶片中的鞘细胞无基粒,只能进行暗反应,叶肉细胞的叶绿体中有发达的基粒,可进行光反应和暗反应,因此玉米叶片中光反应的场所是叶肉细胞叶绿体的基粒(类囊体薄膜)。(2)分析题图可知,C4途径是在较低CO2浓度的条件下,通过ATP提供能量,在PEP羧化酶的作用下,由C4运载CO2至叶绿体,通过该过程提高细胞内CO2的浓度,与C3途径相比,C4途径具有能富集CO2、消耗ATP、由C4运载CO2、需要PEP羧化酶的特点。(3)暗期时玉米CO2的吸收速率大于零,是由于暗期玉米通过C4途径吸收CO2的速率大于呼吸作用产生CO2的速率;暗期缺少光照,植物不能进行光反应,缺少ATP和NADPH,不能进行C3的还原过程,因此不能将CO2转化为糖类。(4)分析题意可知,C3植物缺少PEPC导致对CO2的亲合力低,胞内CO2浓度较低是限制C3植物光合速率的重要因素,但由于C4植物与C3植物之间存在生殖隔离,因此可利用基因工程技术打破生殖隔离,可通过基因工程将控制PEPC合成的基因导入到C3植物细胞中,再利用植物组织培养技术培育获得个体。

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