艾滋病是目前威胁人类生命的重要疾病之一。能导致艾滋病的HIV病毒是RNA病毒,它感染人的T淋巴细胞,导致人的免疫力下降,使患者死于广泛感染。请回答:
(1)图中①表示病毒正侵入细胞,进入细胞的是病毒的________。
(2)图中②过程称为_________,是以____________为模板,在____________酶的作用下合成________,此过程所需原料为______________。若病毒RNA某片段碱基序列为AACCGU, 则经②过程形成的产物对应片段中含胞嘧啶脱氧核苷酸____个,含嘌呤碱基____个。
(3)③和④的遗传信息转递过程分别称为__________________。
下图甲表示在25℃时,A、B两种植物随着光照强度的变化CO2吸收量或CO2释放量的变化曲线图,植物A有一个很特殊的CO2同化方式:夜间气孔开放,吸收的CO2生成苹果酸储存在液泡中(如图乙所示);白天气孔关闭,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放CO2用于光合作用。请回答下列问题:
(1)图甲中M点时,A植物叶肉细胞中消耗氧和产生氧的部位分别是,此时限制光合作用的内部因素是。
(2)植物A夜晚能吸收CO2,却不能合成(CH2O)的原因是,白天植物A进行光合作用所需的CO2的来源有。
(3)当平均光照强度在X和Y之间(不包括X、Y),假设白天和黑夜的时间各为12h,A植物一昼夜中有机物积累量的变化是(减少或增加)。
(4)对B植物而言,假如白天和黑夜的时间各为12h,平均光照强度在klux以上才能使CO2的吸收量超过CO2的释放量。
下图为发生在生物体细胞中的一系列生理过程示意图,D、E、G分别表示DNA、RNA和酶,数字表示生理过程,请据图回答:
(1)在同一植物体的不同部位的细胞中,③过程合成物质的种类不同,其根本原因是。
(2)④为RNA聚合酶进入线粒体中的过程,这体现了线粒体膜的结构特点具有。
(3)在细胞分裂期,图1中的物质(写字母)明显减少,这是因为。
(4)若该细胞为原核细胞,则图2中不可能发生的(填序号)过程。
有两个肉鸭品种——连城白鸭和白改鸭,羽色均为白色。研究人员以下表所示外貌特征的连城白鸭和白改鸭作为亲本进行杂交实验,过程及结果如图16所示,请分析回答:
外貌特征 亲本 |
羽色 |
肤色 |
喙色 |
连城白鸭 |
白色 |
白色 |
黑色 |
白改鸭 |
白色 |
白色 |
橙黄色 |
P连城白鸭×白改鸭
↓
F1灰色
↓F1个体相互交配
F2黑羽、灰羽白羽
333只 259只
(1)表格所示亲本的外貌特征中有对相对性状。F2中黑羽、灰羽:白羽约为,因此鸭的羽色遗传符合定律。
(2)研究人员假设一对等位基因控制黑色素合成(用符号B,b表示,B表示能合成黑色素),另一对等位基因促进黑色素在羽毛中的表达(用用R,r表示,r表示抑制黑色素在羽毛中的表达)。根据连城白鸭喙色为黑色,而白改鸭喙色不显现黑色推测,上述杂交实验中连城白鸭的基因型为,白改鸭的基因型为,F2表现为不同于亲本的灰羽,这种变异来源于,F2代中,白羽鸭的基因型为,黑羽.灰羽鸭中杂合子的比例为。
(3)研究人员发现F2黑羽:灰羽=1:2,他们假设R基因存在剂量效应,跟一个R基因表现为灰色,两个R基因表现为黑色,为了验证该假设,他们将F1灰羽鸭与亲本中的白改鸭进行杂交,观察统计杂交结果,并计算比例。
①若杂交结果为,则假设成立。
②若杂交结果为,则假设不成立。
(4)请在空白处写出上述假设成立时的遗传图解。
研究人员对蓝藻水华现象较为严重的某淡水湖泊生态系统有机碳生产率(不考虑其他生态系统输入到该系统的有机碳)进行了研究,请分析回答:
(1)在湖泊中,随着水深的变化,不同的水层分布着不同类群的生物,这是群落__________的体现。在湖泊中包括很多种动物、植物和微生物,测定_____________是群落调查的基本内容。
(2)研究人员采用黑白瓶法测定溶氧量,来估算湖泊的
有机碳生产率,结果如图15所示。制作若干个大小相同的黑瓶(不透光)和白瓶(透光),分别在m和-1.0m的每一个水深悬挂一个黑瓶和两个白瓶。每个实验瓶注满后溢出三倍体积的水,灌瓶完毕,将瓶盖盖好。立即对每个水深中的一个白瓶进行溶氧量(IB)测定,做为实验开始时的溶氧量。将黑瓶.白瓶曝光培养24h,测定每一水深中黑瓶溶氧量(DB)与白瓶的溶氧量(LB)。每一水层的呼吸量可通过进行估算;每一水层的有机碳生产
量(总光合作用生产量)可以用进行估算。
(3)据图15分析,影响浮游植物有机碳生产率的环境因素是。7月份0.6m以下水深有机碳生产率低于其它月份,主要原因是。
(4)太阳能是经过湖泊生态系统中的固定而输入该系统。能量在该生态系统的流动过程具有的特点。外部能量的不断输入是推动该
系统
功能实现的基础。
叶锈病对小麦危害很大,伞花山羊草的染色体上携带抗体基因能抗叶锈病。伞花山羊草不能和普通小麦进行杂交,只能与其亲缘关系相近的二粒小麦杂交。这三种植物的染色体组成如下表所示:
植物种类 |
伞花山羊草 |
二粒小麦 |
普通小麦 |
染色体组成 |
2x =" 14," CC |
4x =" 28," AABB |
6x =" 42," AABBDD |
注:x 表示染色体组,每个字母表示一个(含有7条染色体的)染色体组
为了将伞花山羊草携带的抗叶锈病基因转入小麦,研究人员做了如图14所示的操作。
(1)杂种P由于______________________________,不能正常产生生殖细胞,因而高度不育。用秋水仙素处理,使_________________,形成异源多倍体。
(2)杂种Q的染色体组成可表示为_________________,在其减数分裂过程中有_______个染色体组的染色体因无法配对而随机地趋向某一极,这样形成的配子中,有的配子除了含有ABD组全部染色体以外,还可能含有________________。当这样的配子与普通小麦的配子融合后,能够产生多种类型的后代,选择其中具有抗性的后代——杂种R,必然含有携带抗叶锈病基因的染色体。
(3)研究人员采用射线照射杂种R的花粉,目的使携带抗叶锈病基因的染色体片段能__________到小麦的染色体上。经照射诱变的花粉再授粉到经过_
__________处理的普通小麦花上,选择抗叶锈病的子代普通小麦,经_________________可获得稳定遗传的抗叶锈病普通小麦。