二、填空题(共48分)
8[2026浙江绍兴调研]彩色棉是利用现代生物工程技术培育出的一种棉花,在吐絮时就具有绿色、棕色等天然色彩。
(1)使彩色棉具有不同颜色的性状是由特定的
(2)棉花不是“花”!棉花的花凋谢后结出小果子,称为棉铃。棉铃成熟后裂开,露出里面种子表皮上的茸毛,这就是棉花,如图所示。可见,棉铃是由花的
(3)天然彩色棉目前在纺织服装领域受到青睐,以下能说明它值得推广的观点有
A.减少纺织过程中的印染工序,减少对环境的污染
B.棉花色彩受影响因素多,颜色稳定性差,产量低
C.不产生有害化学物质,避免了对人体的潜在危害
8[2026浙江绍兴调研]彩色棉是利用现代生物工程技术培育出的一种棉花,在吐絮时就具有绿色、棕色等天然色彩。
(1)使彩色棉具有不同颜色的性状是由特定的
基因
决定的。(2)棉花不是“花”!棉花的花凋谢后结出小果子,称为棉铃。棉铃成熟后裂开,露出里面种子表皮上的茸毛,这就是棉花,如图所示。可见,棉铃是由花的
子房
发育而来的。(3)天然彩色棉目前在纺织服装领域受到青睐,以下能说明它值得推广的观点有
AC
(填序号)。A.减少纺织过程中的印染工序,减少对环境的污染
B.棉花色彩受影响因素多,颜色稳定性差,产量低
C.不产生有害化学物质,避免了对人体的潜在危害
答案
8.(1)基因 (2)子房 (3)AC
【解析】(1)基因控制生物的性状,使彩色棉具有不同颜色的性状是由特定的基因决定的。
(2)当植物完成传粉和受精后,子房继续发育成果实,子房壁发育成果皮,子房内的胚珠发育成种子,珠被发育成种皮。棉铃属于果实,由花的子房发育而来。
(3)天然彩色棉是利用现代生物工程技术培育出来的一种在吐絮时纤维就具有天然色彩的新型棉花。彩色棉制品在纺织过程中减少印染工序,有利于人体健康,减少了对环境的污染;不产生有害化学物质,避免了对人体的潜在危害,这些是它值得推广的理由。故选 AC。
【解析】(1)基因控制生物的性状,使彩色棉具有不同颜色的性状是由特定的基因决定的。
(2)当植物完成传粉和受精后,子房继续发育成果实,子房壁发育成果皮,子房内的胚珠发育成种子,珠被发育成种皮。棉铃属于果实,由花的子房发育而来。
(3)天然彩色棉是利用现代生物工程技术培育出来的一种在吐絮时纤维就具有天然色彩的新型棉花。彩色棉制品在纺织过程中减少印染工序,有利于人体健康,减少了对环境的污染;不产生有害化学物质,避免了对人体的潜在危害,这些是它值得推广的理由。故选 AC。
三、实验与探究题(共10分)
9[2025浙江湖州调研]上海脑科学研究团队曾培育出第一批生物节律核心基因(BMAL1)被敲除的猕猴,这些猕猴均出现不同程度的昼夜节律紊乱。研究团队采集了一只BMAL1基因被敲除彻底、昼夜节律紊乱症状最明显的猕猴的体细胞,通过克隆技术,成功获得5只克隆猴,用来研究人节律紊乱的机理。回答相关问题。
(1)BMAL1基因被敲除的猕猴,均出现昼夜节律紊乱,说明基因和性状的关系是
(2)猕猴的BMAL1基因被敲除后,出现了不同程度的昼夜节律紊乱,依此可以判断这种紊乱的症状
(3)相对于第一批BMAL1被敲除的猕猴,从实验方案设计的角度看,5只克隆猴更适合人类疾病研究,其原因是
9[2025浙江湖州调研]上海脑科学研究团队曾培育出第一批生物节律核心基因(BMAL1)被敲除的猕猴,这些猕猴均出现不同程度的昼夜节律紊乱。研究团队采集了一只BMAL1基因被敲除彻底、昼夜节律紊乱症状最明显的猕猴的体细胞,通过克隆技术,成功获得5只克隆猴,用来研究人节律紊乱的机理。回答相关问题。
(1)BMAL1基因被敲除的猕猴,均出现昼夜节律紊乱,说明基因和性状的关系是
基因控制生物的性状
。(2)猕猴的BMAL1基因被敲除后,出现了不同程度的昼夜节律紊乱,依此可以判断这种紊乱的症状
能
(填“能”或“不能”)遗传。(3)相对于第一批BMAL1被敲除的猕猴,从实验方案设计的角度看,5只克隆猴更适合人类疾病研究,其原因是
5只克隆猴的BMAL1基因被敲除彻底、昼夜节律紊乱症状最明显
。答案
9.(1)基因控制生物的性状 (2)能 (3)5只克隆猴的BMAL1基因被敲除彻底、昼夜节律紊乱症状最明显
【解析】(1)BMAL1 基因被敲除的猕猴,均出现昼夜节律紊乱,说明基因和性状的关系是基因控制生物性状。(2)猕猴的 BMAL1 基因被敲除后,出现了不同程度的昼夜节律紊乱,这种症状是遗传物质改变引起的,可以遗传。
(3)克隆猴的遗传物质与被克隆的猕猴相同,即克隆猴的 BMAL1 基因被敲除彻底、昼夜节律紊乱症状最明显,更适合人类疾病研究。
【解析】(1)BMAL1 基因被敲除的猕猴,均出现昼夜节律紊乱,说明基因和性状的关系是基因控制生物性状。(2)猕猴的 BMAL1 基因被敲除后,出现了不同程度的昼夜节律紊乱,这种症状是遗传物质改变引起的,可以遗传。
(3)克隆猴的遗传物质与被克隆的猕猴相同,即克隆猴的 BMAL1 基因被敲除彻底、昼夜节律紊乱症状最明显,更适合人类疾病研究。
10 在西瓜种植过程中,品种选育至关重要。研究人员为培育优良西瓜品种,进行了一系列实验。已知西瓜的果形有圆形和椭圆形,果皮颜色有深绿色和浅绿色,这些性状由基因控制。现有两个西瓜品种:1号(果皮深绿色、果实椭圆形)和2号(果皮浅绿色、果实圆形),进行如下杂交实验(假设控制果形的基因用A、a表示,控制果皮颜色的基因用B、b表示)。
|杂交组合|亲代|子代果形|子代果皮颜色|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|组合一|1号×1号|大部分为椭圆形,少数为圆形|均为深绿色|
|组合二|2号×2号|
|大部分为浅绿色,少数为深绿色|
|组合三|1号×2号|椭圆形、圆形都有|浅绿色、深绿色都有|
(1)由组合一可知,在西瓜果形这一性状中,显性性状是
(2)组合二的子代中出现深绿色西瓜的原因是
(3)已知1号的果实发育期为28天左右,2号的果实发育期为34天左右。若将1号的花粉传到2号的雌花上,则所结果实的果实发育期为
|杂交组合|亲代|子代果形|子代果皮颜色|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|组合一|1号×1号|大部分为椭圆形,少数为圆形|均为深绿色|
|组合二|2号×2号|
|组合三|1号×2号|椭圆形、圆形都有|浅绿色、深绿色都有|
(1)由组合一可知,在西瓜果形这一性状中,显性性状是
椭圆形
,组合一中亲代1号控制果形的基因组成为Aa
。(2)组合二的子代中出现深绿色西瓜的原因是
亲代2号控制果皮颜色的基因组成均为Bb,在形成生殖细胞时,成对的基因彼此分离,分别进入不同的生殖细胞中,当两个含有隐性基因b的生殖细胞结合时,就会形成基因组成为bb的受精卵,发育成深绿色的西瓜
。若子代中浅绿色西瓜与深绿色西瓜杂交,理论上后代出现浅绿色西瓜的概率是2/3
。(3)已知1号的果实发育期为28天左右,2号的果实发育期为34天左右。若将1号的花粉传到2号的雌花上,则所结果实的果实发育期为
34天左右
,原因是果实由子房发育而来,其发育时间主要取决于母本
。答案
10.(1)椭圆形 Aa
(2)亲代2号控制果皮颜色的基因组成均为Bb,在形成生殖细胞时,成对的基因彼此分离,分别进入不同的生殖细胞中,当两个含有隐性基因b的生殖细胞结合时,就会形成基因组成为bb的受精卵,发育成深绿色的西瓜 2/3
(3)34天左右 果实由子房发育而来,其发育时间主要取决于母本
【解析】(1)在一对相对性状的遗传过程中,亲代性状相同,子代中出现了亲代没有的性状,则新出现的性状是隐性性状,亲代所表现的性状是显性性状。因此,由组合一可知,在西瓜果形这一性状中,显性性状是椭圆形,组合一中亲本1号控制果形的基因组成为Aa,遗传图解为
(2)在一对相对性状的遗传过程中,亲代性状相同,子代中出现了亲代没有的性状,则新出现的性状是隐性性状,亲代所表现的性状是显性性状。因此,由组合二的杂交结果可知,亲代2号控制果皮颜色的基因组成均为Bb,在形成生殖细胞时,成对的基因彼此分离,分别进入不同的生殖细胞中,当两个含有隐性基因b的生殖细胞结合时,就会形成基因组成为bb的受精卵,发育成深绿色的西瓜。遗传图解为
由遗传图解可知,理论上,子代浅绿色西瓜中基因组成为 BB 的占1/3,基因组成为 Bb 的占2/3,深绿色西瓜的基因组成为 bb。子代基因组成为 BB 的西瓜与基因组成为 bb 的西瓜杂交,后代全为浅绿色;子代基因组成为 Bb 的西瓜与基因组成为 bb 的西瓜杂交,理论上,后代浅绿色的个体占1/2,则子代中浅绿色西瓜与深绿色西瓜杂交,理论上后代出现浅绿色西瓜的概率是 1/3 ×1 + 2/3 × 1/2 = 2/3。
(3)因为果实是由母本的子房发育而来的,果实的发育期是由母本的基因决定的,将1号的花粉传到2号的雌花上,所结果实是由2号的子房发育而来的,所以所结果实的果实发育期与2号相同,为34天左右。
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