2019届高三生物上学期第三次阶段检测试题.doc

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2019届高三生物上学期第三次阶段检测试题1下列关于细胞中化合物的叙述,正确的是()A无机盐大多数以化合物形式存在 B脂肪、磷脂和固醇都属于脂质C乳糖、葡萄糖是动物细胞特有的糖类 D性激素、胰岛素的化学本质是蛋白质2下面的实验过程正确的是()A观察细胞中DNA与RNA的分布:制片冲洗水解染色观察B脂肪鉴定:切取花生子叶薄片去浮色染色制片观察C蛋白质鉴定:将双缩脲试剂A液和B液混合滴加到豆浆样液中观察D叶绿体中色素的分离:制备色素提取液制备滤纸条画滤液细线用层析液分离色素3下列关于生物体细胞结构及功能的叙述中,错误的是 ()A线粒体是人体细胞产生CO2的唯一场所B细胞核内的核仁与核糖体的形成有关C高等植物细胞内的ATP都是在叶绿体或线粒体内形成的D细胞膜的结构特点是具有一定的流动性4如图为吞噬细胞中溶酶体发挥作用的示意图,下列相关叙述错误的是()B溶酶体与吞噬体的融合过程体现了生物膜具有流动性的特点C吞噬细胞识别并吞噬细菌的过程属于特异性免疫D以囊泡的形式包裹细菌,避免细菌内的有毒物质对细胞产生伤害5下列有关细胞结构和功能的叙述,正确的是()A磷脂是构成细胞膜的重要物质,但磷脂与物质的跨膜运输无关B吞噬细胞对抗原抗体复合物的处理离不开溶酶体的作用C破伤风杆菌分泌外毒素(一种蛋白质)离不开高尔基体的作用D洋葱根尖分生区细胞的有丝分裂离不开中心体的作用6在如图所示的装置中,A、B、C中均为一定浓度的蔗糖溶液,溶液之间均用半透膜隔开,一段时间后达到渗透平衡形成一定的高度差,如图所示,h1h2,在达到平衡后,A、B、C中蔗糖溶液的浓度大小关系为()AABC BABCCACB D无法确定7如图表示一个神经细胞内外不同离子的相对浓度,离子的浓度差能保持相对稳定,下列叙述正确的是()AK通过主动运输从细胞外进入细胞内维持浓度差BNa通过主动运输从细胞外进入细胞内维持浓度差CMg2维持细胞内外浓度差的过程中不需要消耗ATPDCl维持细胞内外浓度差的过程中相应载体蛋白不发生形状改变8新生儿小肠上皮细胞可以直接吸收母乳中的免疫球蛋白。免疫球蛋白由浆细胞合成和分泌,经乳腺上皮细胞后可分泌到乳汁中。下列说法错误的是()A新生儿小肠上皮细胞吸收免疫球蛋白的方式是胞吞B浆细胞和乳腺上皮细胞分泌免疫球蛋白的方式都是胞吐C免疫球蛋白进入乳腺上皮细胞不需要消耗ATPD免疫球蛋白进出细胞的过程体现了生物膜的流动性9细胞膜是防止细胞外物质自由进入细胞的屏障,如图为细胞膜的结构示意图,下列相关叙述正确的是()A细胞膜功能的复杂程度主要由b决定B构成细胞膜的a大多数可以运动C甘油和葡萄糖通过膜不需要a的协助DATP为O2通过细胞膜提供能量10下列关于酶的叙述,正确的是()A酶的合成与运输过程一定不需要通过囊泡机制B酶能降低酶促反应的活化能,而温度不能降低酶促反应的活化能C过氧化氢酶催化效果一定比Fe3催化效果好D过氧化氢酶催化过氧化氢分解产生的氧气量比Fe3催化时要多11生命活动中,酶是不可缺少的生物催化剂,以下五种酶的作用对象分别是()肽酶 解旋酶 纤维素酶 ATP水解酶 DNA连接酶A碱基间氢键、肽键、植物细胞壁、磷酸基团、磷酸基团B肽键、碱基间氢键、植物细胞壁、高能磷酸键、磷酸二酯键C肽键、碱基间氢键、原生质层、NADPH、氢键DR基、脱氧核苷酸、细胞膜、ATP、磷酸基12下图中的曲线甲代表某种酶在温度与pH确定的条件下,进行催化反应的速率与底物浓度的关系。当达到最大反应速率时所需的底物浓度是2 mM。下列叙述不正确的是()A若加入某化学物质后反应曲线变为乙,说明该物质能抑制反应的进行B曲线乙达到最大反应速率的一半时,所需底物浓度是1.5 mMC若该酶是唾液淀粉酶,改变pH有可能使反应曲线由甲变为丙D若改变温度使反应曲线由甲变为丙,曲线甲所处温度为最适温度13ATP被喻为生物体内“能量货币”,它已成为科学家研究的热点。下列有关细胞内ATP的叙述中,正确的是()AATP中含有3个高能磷酸键BATP可溶于水,因此只可注射不可口服C寒冷或紧张状态下,细胞内ATP的分解速率大于合成速率D剧烈运动时,肌肉细胞中ATP与ADP之间相互转化的速率迅速加快14下列有关呼吸作用的说法正确的是()A产物中无水生成的呼吸方式可能不是无氧呼吸B乳酸菌的发酵过程和玉米无氧呼吸的第一阶段都产生丙酮酸和H,无氧呼吸最终会有H积累C光合作用产生的H与有氧呼吸产生的H,前者还原C3,后者还原O2D有氧呼吸放出的CO2中的氧来自丙酮酸的分解15人体内氢随化合物在生物体内代谢转移的过程如图所示。下列分析中合理的是()A过程发生在核糖体中,水中的H只来自于NH2B在缺氧的情况下,过程中不会发生脱氢反应CM物质是丙酮酸,过程不会发生在线粒体中D在氧气充足的情况下,过程发生于线粒体中16下列有关探究酵母菌细胞呼吸方式的实验的说法,不正确的是()A该实验采取的方法是类比实验法B可用重铬酸钾溶液来检测酒精的存在C可用澄清的石灰水来检测二氧化碳的存在D在无氧呼吸的装置中,需将酵母液反应一段时间后再将导管通入澄清石灰水中17如图所示,将等质量的正在萌发的小麦种子,分别放在内有一杯等体积的NaOH溶液或蒸馏水并用塞子塞紧的两个瓶中,各瓶分别与一个水银流体压力计相连接,由压力计水银柱升高的高度可以测量出某种气体的变化量。开始时两个水银流体压力计的水银柱a、b高度一致。将装置放在适宜的条件下使种子萌发,过一段时间后,会发现a、b高度是()Aab BabCab DaCB。7答案A解析K细胞内的浓度远高于细胞外,因此K通过主动运输的方式运输到细胞内,A正确;Na细胞内的浓度远低于细胞外,因此Na通过主动运输方式运输到细胞外,B错误;Mg2通过主动运输的方式运输到细胞内,需要消耗ATP,C错误;Cl通过主动运输的方式运输到细胞外,需要载体蛋白的协助,运输过程中载体蛋白形状改变,D错误。8答案C解析免疫球蛋白属于分泌蛋白,进出细胞的方式分别是胞吞和胞吐;胞吞、胞吐都需要消耗ATP;胞吞和胞吐过程体现了生物膜的流动性。9答案B解析题图中a为蛋白质分子,b为磷脂分子,细胞膜的功能主要由膜蛋白决定;组成细胞膜的蛋白质分子和磷脂分子大多数是可以运动的;甘油以自由扩散的方式通过膜,不需要a的协助,葡萄糖以主动运输或协助扩散的方式通过膜,需要a的协助;O2以自由扩散的方式通过细胞膜,不需要消耗能量。10答案B解析分泌蛋白类的酶如消化酶在加工和运输过程中需要囊泡参与;酶作为催化剂的原理就是降低了反应的活化能,而温度能影响酶的活性,但不能直接降低反应的活化能;在高温条件下,过氧化氢酶失活,此时Fe3催化效果反而较好;酶的作用在于降低活化能影响反应速率,但不会影响反应生成物总量。11答案B解析理解不同酶的生理作用是解题的关键。肽酶破坏的是肽键;解旋酶破坏的是碱基间氢键;纤维素酶破坏的是植物细胞壁(植物细胞壁由纤维素和果胶组成);ATP水解酶破坏的是高能磷酸键,高能磷酸键断裂释放化学能供给生命活动的需要;DNA连接酶连接的是被限制酶切开的核苷酸之间的磷酸二酯键,形成重组DNA分子。12答案D解析曲线甲达到最大反应速率时所需的底物浓度是2 mM,但是曲线乙在底物浓度是2 mM时,没有达到最大反应速率,说明该物质能抑制反应的进行;由题图可知,曲线乙达到最大反应速率的一半时,所需底物浓度是1.5 mM;若该酶是唾液淀粉酶,改变pH后可能达到唾液淀粉酶的最适pH,反应速率加快,所以可能使反应曲线由甲变为丙;若改变温度使反应曲线由甲变为丙,反应速率加快,故曲线甲所处温度不是最适温度。13答案D解析ATP含有2个高能磷酸键;ATP可溶于水,可注射也可口服;即使在寒冷、紧张等状态下,细胞内ATP的合成速率与分解速率也大致相等,只是它们之间的转化速率加快;剧烈运动时,需要能量较多,肌肉细胞会加快ATP与ADP之间的转化速率。14答案C解析无氧呼吸产物是乳酸或酒精和二氧化碳,无氧呼吸产物中没有水,故产物中无水产生时一定是无氧呼吸,A错误;无氧呼吸产生的H在第二阶段还原丙酮酸,因此产物中无H的积累,B错误;光合作用产生的H用于暗反应还原C3,呼吸作用产生的H与氧气结合生成水,C正确;有氧呼吸第二阶段参与的反应物有丙酮酸和水,产物有CO2和H,因此可知CO2中的氧来自丙酮酸和水,D错误。15答案C解析氨基酸脱水缩合在核糖体中完成,水中的H来自氨基和羧基,A项错误;过程代表C6H12O62C3H4O3(丙酮酸)4H少量能量,有氧和无氧条件均可进行,产生H,发生的场所是细胞质基质,故B、D项错误;过程代表2C3H4O3(丙酮酸)4H2C3H6O3(乳酸),是无氧呼吸第二阶段,反应场所是细胞质基质,C项正确;过程代表24H6O212H2O大量能量,反应场所是线粒体内膜。16答案A解析因为在有氧和无氧条件下的实验都是实验组,故该实验属于对比实验,A错误;酵母菌无氧呼吸产生的酒精在酸性条件下能与橙色的重铬酸钾溶液反应变成灰绿色,B正确;酵母菌细胞呼吸产生的CO2可使澄清的石灰水变浑浊,C正确;在无氧呼吸的装置中,应封口将酵母液反应一段时间后再将导管通入澄清石灰水中,这是为了消耗掉瓶中的氧气,创造无氧环境,D正确。17答案D解析小麦种子萌发过程中进行有氧呼吸,消耗O2并产生等体积的CO2,加蒸馏水的瓶中气体体积无变化,加NaOH溶液的瓶中产生的CO2被小杯中的NaOH溶液吸收,使该瓶中气体体积减小,水银柱升高。18答案D解析该装置通过瓶内的气压变化来测定动物的呼吸速率。由于呼吸作用过程中有CO2和O2两种气体的变化,因此通过在试管内放NaOH溶液来吸收CO2,消除CO2对瓶内气压的影响,测出动物呼吸时所消耗的氧气量,而不是直接测得动物呼吸时所释放的CO2量,D错误;将广口瓶放入盛有温水的水槽内是为了使瓶内温度恒定;由于动物呼吸消耗氧气会让瓶内的气压降低,因此红墨水会向右移动,A、B、C正确。19答案C解析密闭环境中二氧化碳浓度过高会使无氧呼吸加强,无氧呼吸产物积累过多对果蔬有害,C错误。20答案D解析依题意,光合作用速率净光合作用速率呼吸作用速率,(yx)/6是净光合作用速率,还需测定呼吸速率,所以遮光3小时,则呼吸速率为(yz)/3,光合作用速率(yx)/6(yz)/3(3y2zx)/6 gcm2h1。21答案D解析由题干及题图可知,AD分别表示光反应、暗反应、有氧呼吸第一阶段、有氧呼吸第二和第三阶段;ae分别表示H2O、O2、CO2、H、ATP;O2参与有氧呼吸第三阶段,场所是线粒体内膜;黑暗环境仅能进行呼吸作用,CO2可通过叶片的气孔释放到外界;用18O标记O2后,经“18O2HOC18O2C6HO6”途径可在C6H12O6中出现18O。22答案B解析G1期和G2期主要是进行蛋白质合成,RNA和蛋白质的数量都会增加,A正确;S期主要进行DNA复制,核DNA数量会增加,但染色体数量不会增加,B错误;分裂间期核糖体数量会增加,中心体也在此期进行复制,C正确;分裂后期,因为着丝点分裂染色体数量和着丝点数量都会增加,D正确。23答案D解析DNA的复制发生在细胞分裂间期,染色体数目加倍发生在分裂后期,A错误;染色单体形成在间期,细胞板出现在末期,B错误;着丝点分裂在后期,同源染色体分离在减后期,有丝分裂中不发生同源染色体的分离,C错误;核膜消失和纺锤体形成都在前期,D正确。24答案C解析突变和基因重组提供生物进化的原材料,其中突变包括基因突变和染色体变异,故A正确;种群的所有个体基因的总和叫基因库,种群是生物进化的基本单位,故B正确;种群密度的变化会影响个体的生存,从而影响自然选择,会造成基因频率改变,故C错误;现代生物进化理论是在达尔文自然选择学说的基础上,经过不断修订、补充与完善而形成的科学理论,如现代生物进化理论认为种群是生物进化的基本单位,并且解释了进化的实质,故D正确。25答案B解析细胞的相对表面积越大,物质运输效率越低,而非速率,A错误;细胞分化使多细胞生物体中的细胞趋向专门化,有利于提高各种生理功能的效率,B正确;细胞衰老导致细胞中的酪氨酸酶的活性降低,黑色素合成减少,衰老细胞中会产生一种叫“游离基”的物质,即脂褐质色素,这种色素聚集导致老年斑,C错误;细胞凋亡是细胞内基因决定的,题目所述为细胞坏死,D错误。26答案C解析根据题干可知,核因子B活化后可抑制肝癌细胞凋亡,促进肝癌细胞存活,因此参与肿瘤的启动、发生及发展,A正确;核因子B为核内转录调控因子,抑制核因子B的表达可促进肝癌细胞的凋亡,B正确;正常机体细胞增殖和细胞凋亡保持平衡状态才不至于发生癌变,而核因子B异常活化可抑制肝癌细胞凋亡,破坏平衡状态,C错误;阻断核因子B信号通路的激活,即阻断了其转录,使其不能表达,因此可能有助于抑制肝癌细胞的生长增殖,D正确。27答案B解析B图中移向同一极的非同源染色体只有一种与精子的染色体相同,因此B图不属于该精子形成过程中的细胞图。28答案A解析一条染色体复制后形成的是两条姐妹染色单体,两条姐妹染色单体的着丝点一分为二后,是相同的染色体,并非同源染色体;四分体是减数第一次分裂过程中所特有的结构,出现在同源染色体联会后,即前期和中期。在后期同源染色体分开,四分体消失;在减数第一次分裂过程中,同源染色体两两配对的现象叫作联会,只有配对的染色体才能称为同源染色体;在减数第一次分裂过程中,复制后的同源染色体联会后形成四分体。29答案C解析过程代表无丝分裂,哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核,不能进行细胞分裂,A错误;过程为有丝分裂,有丝分裂前、中期,染色体核DNA分子12,有丝分裂后期、末期,染色体核DNA分子11,染色体与核DNA在数目上不存在平行关系,B错误;有丝分裂有利于维持亲子代细胞遗传物质的稳定性,C正确;过程是减数分裂,减数分裂的细胞没有细胞周期,精原细胞以有丝分裂的方式增殖,D错误。30答案C解析该细胞中无同源染色体,可能为次级卵母细胞或极体,也可能为处于有丝分裂过程中的雄蜂体细胞或精母细胞,A错误;若该细胞是次级卵母细胞或极体,则子细胞染色体数为16,若该细胞为正在进行有丝分裂的雄蜂体细胞,则子细胞染色体数为16,但子细胞中的DNA数大于16,B错误;因该细胞处于分裂期,染色质高度螺旋化,故转录停止,但翻译仍可进行,C正确;因雄蜂的精母细胞内无同源染色体,故该细胞不可能发生交叉互换,D错误。31答案B解析探究遗传物质的基本思路是设法将DNA和蛋白质分开分别观察各自的作用,A正确;萨顿运用类比推理法提出“基因位于染色体上”的假说,B错误;互补配对碱基和的比值在一条链与另一条链以及整个DNA分子中都相等,C正确;沃森和克里克运用构建物理模型的方法研究DNA分子结构,D正确。32答案D解析据图可知a是核糖体,b是mRNA,c是基因,过程是翻译,过程是r蛋白与rRNA组装形成核糖体,该过程由核仁完成,故A、B项正确;由图可知r蛋白过量时,r蛋白便与b结合,阻碍r蛋白的合成,故C项正确;rRNA的形成需要RNA聚合酶参与催化,D项错误。33答案D解析本题考查遗传信息在蛋白质合成中的传递过程。线粒体、叶绿体是半自主性细胞器,其中有DNA和RNA,能进行转录、翻译过程,因此其信息传递遵循中心法则;DNA是遗传信息的载体,通过转录形成mRNA,进而将遗传信息表达到蛋白质的氨基酸序列上;虽然DNA病毒没有RNA,但在宿主细胞中利用宿主细胞的原料,通过转录、翻译来表达遗传信息,故其仍遵循中心法则。34答案D解析过程翻译的场所是宿主细胞的核糖体,过程所需的酶应来自EBV,人体细胞中一般不存在催化RNAmRNA的酶;过程翻译形成两种不同的蛋白质,因此所需的氨基酸和tRNA的种类、数量不一定相同;EBV是一种丝状单链RNA病毒,其增殖过程需细胞提供四种核糖核苷酸和ATP;根据碱基互补配对原则,RNA中嘧啶比例与mRNA中嘌呤比例相同,因此过程所需嘌呤比例与过程所需嘧啶比例相同。35答案A解析两实验都设计了F1测交实验来验证其假说,A错误。36答案C解析基因型对表现型起决定作用,基因型相同,表现型一般也相同,环境条件同时影响表现型,A项正确;等位基因是指位于同源染色体的同一位置,控制着相对性状的基因,B项正确;杂合子自交,后代中有纯合子出现,C项错误;性状分离是由于基因分离,D项正确。37答案A解析该新婚妻子的父亲家族中无该病患者,因此其父亲基因型为aa,该妻子表现型正常,故该妻子的基因型为Aa或aa,比例为12,其丈夫家族中也没有该病患者,其丈夫基因型为aa,他们子女的基因型为Aa的概率为1/31/21/6,而Aa基因型中患病的占50%,故这对夫妇的子女中患该病的概率为1/61/21/12。38答案D解析Bb的玉米自交后,显性个体中BB占1/3,Bb占2/3。自交得到的F2中3/6BB、2/6Bb、1/6bb,B基因频率为2/3;自由交配得到的F2中4/9BB、4/9Bb、1/9bb,B基因频率为2/3。39答案D解析丁个体DdYyrr自交,由于D、d和Y、y在同一对染色体上,所以子代基因型及比例为1YYDDrr2YyDdrr1yyddrr,即子代会出现2种表现型,比例为31;甲、乙图个体基因型中只有1对基因是杂合的,所以减数分裂时可以恰当地揭示孟德尔分离定律的实质;孟德尔用YyRr与yyrr测交,其子代表现为1111,此属于验证阶段;甲、乙、丙、丁中都至少含有一对等位基因,因此揭示基因分离定律时,可以选甲、乙、丙、丁为材料。40答案D解析利用显性纯合子和隐性纯合子的高度差计算是解题的切入点。据题意,亲代基因型为aabbccdd和AABBCCDD,F1为AaBbCcDd,高度为(2.61)21.8(m),F2中的表现型包含基因组成为08个显性基因的个体,共9种。41答案D解析F2中既抗倒伏又抗锈病的基因型是ddRR和ddRr,杂合子不能稳定遗传,A项错误;F1产生的雌雄配子数量不相等,B项错误;F2中既抗倒伏又抗锈病的新品种占3/16,C项错误;F1的基因型为DdRr,每一对基因的遗传仍遵循基因的分离定律,D项正确。42答案D解析理解“某一对基因纯合时会使受精卵致死”是解题的切入点。根据红色窄叶植株自交后代表现型比例为6231可知,这两对等位基因位于两对同源染色体上,其遗传遵循基因的自由组合定律;由子代中红色白色21,窄叶宽叶31,可知红色、窄叶为显性性状,且可判断出控制花色的显性基因纯合致死;子代中只有白色窄叶和白色宽叶中有纯合子,所占比例为2/12,即1/6。43答案D解析人类遗传病的产生原因是遗传物质的改变,A正确;抗维生素D佝偻病为伴X显性遗传病,遗传遵循孟德尔遗传定律,哮喘病为多基因遗传病,猫叫综合征病因是染色体缺失,B正确;正常人染色体数目为46,21三体综合征患者染色体数目为47,C正确;单基因遗传病是指受一对等位基因控制的疾病,D错误。44答案B解析据图分析,1号和2号都无病,后代有人患病,推断该病为隐性遗传病,女儿(4号)患病、父亲(2号)不患病,推断该病为常染色体遗传。故1号和2号都是携带者。据图甲和图乙分析:1号、2号、3号分别是a、b、c,都是携带者。4号为d,故长度为7.0单位的DNA片段含有A病基因,故A错误,B正确;假设患病基因为a,则3号与某A病基因携带者结婚,为AaAa,生一个A病孩子的概率为,故C错误;1号、2号、3号都是携带者,基因型相同的概率为1,故D错误。45.答案D解析基因中碱基对缺失,属于基因突变,A错误;在减数分裂四分体时期的交叉互换发生在同源染色体的非姐妹染色单体之间,a、b属于一条染色体上的非等位基因,B错误;、为无遗传效应的序列,不是基因,C错误。46.答案C解析具有遗传效应的DNA片段中发生的碱基对的替换、增添和缺失才是基因突变,A错误;基因型为Aa的植物连续自交,得到的F2基因型比例为323,这是基因分离导致的结果,不是基因重组,B错误;遗传物质发生了改变而引起的变异都属于可遗传的变异,不一定能通过有性生殖遗传给后代,C正确;交叉互换发生在同源染色体的非姐妹染色单体间,不是发生在非同源染色体的非姐妹染色单体间,D错误。47.答案B解析扦插为无性繁殖,细胞进行有丝分裂,可能发生染色体变异,故A错;无性生殖和有性生殖过程中都能发生染色体变异和因环境影响产生的不可遗传的变异,C、D错误。48.答案C解析倒位发生在同一条染色体上,属于染色体的结构变异,交叉互换发生在同源染色体之间,属于基因重组,A错误;倒位后的染色体与其同源染色体也可能发生联会,B错误;两种果蝇属于两个物种,它们之间存在生殖隔离,因此两种果蝇之间不能产生可育子代,C正确;倒位虽然没有改变基因的种类,但可以使果蝇性状发生改变,D错误。49.答案D解析单倍体是由配子发育来的,与该生物配子中染色体数目相同;基因型是AAABBBCcc的植物含有3个染色体组,若是由受精卵发育来的,则为三倍体,D项错误。50.答案C解析据题意,共有果蝇1000只,vv有400只,Vv杂合子占所有个体的40%有400只,VV有200只,依据基因频率的计算方式PvPvvPVv40%40%60%,或者v的基因频率为(40024001)(10002)60%。51答案(1)氧气浓度增加,无氧呼吸受抑制(2)P氧浓度逐渐增大的过程中,无氧呼吸生成的CO2总量(3)一样多(4)降低氧浓度,减少有机物的消耗R此时有氧呼吸强度较低,同时又抑制了无氧呼吸,蔬菜中的有机物消耗最少解析本题以细胞呼吸的两种类型为核心命题点,考查了有氧呼吸、无氧呼吸随O2浓度变化的特点,考查了学生解读曲线及解决相关实际问题的能力。解题时应注意:Q点只进行无氧呼吸,P点只进行有氧呼吸,B点有氧呼吸、无氧呼吸释放的CO2量相等,R点释放的CO2量最少,此时更有利于蔬菜运输。52答案(1)灰身性状分离2/318%下降自然选择 (2)XBBXrY48或61/32解析(1)黑身雌蝇甲与灰身雄蝇乙杂交,F1全为灰身,F1随机交配,F2雌雄果蝇表型比均为灰身黑身31,出现性状分离,因此灰身由常染色体上的显性基因控制。F2的灰身果蝇中杂合子占2/3。由题干信息可知,后代果蝇中bb的基因型频率为1/100,故b的基因频率为1/10,B的基因频率为9/10,因此后代中Bb的基因型频率为21/109/1018%,若该群体置于天然黑色环境中,通过自然选择,灰身果蝇的比例会下降。(2)另一对同源染色体上的等位基因(R、r)会影响黑身果蝇的体色深度,实验二中,F1随机交配,F2雌雄果蝇的表现型不一致,所以等位基因(R、r)位于X染色体上。F2雄蝇有灰身、黑身、深黑身三种表现型,因此F1雌蝇的基因型为BbXRXr,所以亲本黑身雌蝇丙的基因型为bbXRXR,灰身雄蝇丁的基因型为BBXrY,F1随机交配,F2中灰身(BB、Bb)雄蝇(XRY、XrY)共有224种基因型。黑身雌蝇(基因型同丙,bbXRXR)发生染色体易位后,号、号染色体组成了新染色体,此时细胞中有7条染色体,重复实验二,则F1雌蝇中有1/2BbXRXr正常,减数第二次分裂后期细胞中有8条染色体,F1雌蝇中有1/2BbXRXr异常(含7条染色体),减数第二次分裂后期细胞中有8条或6条染色体。F1雄蝇中有1/2BbXRY正常,有1/2BbXRY异常(含7条染色体),随机交配,则F2中只有基因型为bbXrY的雄蝇为深黑身,F1雌蝇中只有1/2BbXRXr的正常雌蝇能产生1/8bXr卵细胞,异常的个体b与XR组成了新染色体连锁遗传,F1雄蝇中也只有1/2BbXRY的正常个体能产生1/8bY精子,异常的个体b与XR组成了新染色体连锁遗传,故F2中深黑身个体所占比例为1/81/81/64,F2的雄蝇中深黑身个体占1/32。
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