青虾细胞的染色体数目多而且形态较小,为确定其染色体数目,需要制备染色体标本。科研人员挑选若干组数量相等、活动力强、性成熟的同等条件下青虾,分别向腹肌注射0.1mL质量分数不等的秋水仙素,对照组注射等量的生理盐水;24 h后,取出心脏等6种器官组织,分别制成装片,通过观察和统计,得出结论。以下是该实验的部分结果,请据此回答问题。
结果一:不同器官组织中处于分裂期细胞的比例(%)。
结果二:不同质量分数的秋水仙素(抑制纺锤丝的出现)处理后,处于有丝分裂中期细胞的比例和染色体形态。
秋水仙素质量分数(×10-3) |
有丝分裂中期细胞(﹪) |
染色体形态 |
0 |
1.0 |
正常 |
1 |
1.2 |
正常 |
2 |
1.5 |
正常 |
3 |
3.1 |
正常 |
4 |
11.2 |
正常 |
5 |
11.5 |
不正常 |
6 |
12.3 |
不正常 |
结果三:下图一是青虾的细胞分裂中部分染色体行为示意图,三个细胞均来自同一个体;图二是青虾某种细胞分裂过程中染色体数目变化的数学模型(部分时期)。
(1)上述6种器官组织中,观察细胞分裂的最佳材料是_________。
(2)注射秋水仙素的最佳质量分数是_______,依据是___________________。
(3)结果三图一中甲细胞的名称是________________。
(4)结果三图二数学模型中,bc段形成的原因是_____________________;图二模型可表示图一中________细胞所对应的细胞分裂方式中染色体数目变化规律。
已知果蝇中,灰身与黑身为一对相对性状(显性基因用B表示,隐性基因用b表示);直毛与分叉毛为一对相对性状(显性基因用F表示,隐性基因用f表示)。两只亲代果蝇杂交得到以下子代类型和比例:
灰身、直毛 |
灰身、分叉毛 |
黑身、直毛 |
黑身、分叉毛 |
|
雌蝇 |
3/4 |
0 |
1/4 |
0 |
雄蝇 |
3/8 |
3/8 |
1/8 |
1/8 |
(1)控制灰身与黑身的基因位于_____;控制直毛与分叉毛的基因位于_____。
(2)亲代果蝇的表现型为♀:_______;♂:_______。
(3)亲代果蝇的基因型为_______、_______。
(4)子代表现型为灰身直毛的雌蝇中,纯合子与杂合体的比例为_______。
(5)子代雄蝇中,灰身分叉毛的基因型为_______、_______;黑身直毛的基因型为_______。
右图是患甲病(显性基因为A,隐性基因为a)和乙病(为伴性遗传病,显性基因为B,隐性基因为b)两种遗传病的系谱图,据图回答:
(1)由遗传图解可判断出甲病为常染色体上__性遗传病,其致病基因不可能在X 染色体上的理由是_________________________________。
(2)Ⅰ2的基因型为_______。Ⅲ2的基因型为_______。
(3)假设Ⅲ1和Ⅲ5结婚生了一个男孩,则该男孩患一种病的概率为_____,所以我国婚姻法禁止近亲间的婚配。
右图中,烟草花叶病毒(TMV)与车前草病毒(HRV)的结构如 A、B,侵染作物叶片的症状如C、D。回答:
(1)用E去侵染叶片F时,在叶片F上所患病的症状与___相同。
(2)F上的病毒的遗传物质、蛋白质外在合成的过程中所需的原料分别来自_____、_____。
(3)子代噬菌体的各项特性都是由_______决定的。
(4)本实验证明__________________。
下图为利用生物技术获得生物新品种的过程,据图回答:
(1)在基因工程中,A表示 ,B表示 。
(2)如果直接从苏云金杆菌中获得抗虫基因,①过程和A→B过程共同使用的酶是 , A→B过程常用“分子运输车”是 。
(3)B→C为转基因绵羊的培育过程,②常用的方法是 ,其中④用到的生物技术主要有动物细胞培养和 。
(4)若使用棉花的体细胞为受体细胞,⑤表示的生物技术是 ,其依据的原理是 。
下图示北温带湖泊的垂直结构。请据图分析并回答:
(1)此水生群落的垂直分层现象主要取决于 等非生物因素。
(2)夏天温度变化较大的是 层;表水层O2浓度虽然低于冬天,但O2产生量远大于冬天,主要生物学原因是 。
(3)下表是对北温带湖泊系统营养级和能量流动情况的调查结果,表中A、B、C、D分别表示不同的营养级,E为分解者。Pg表示生物同化作用固定能量的总量,Pn表示生物体贮存的能量(Pn=Pg-R),R表示生物呼吸消耗的能量。请分析回答:
①A、B、C、D不同的营养级构成的食物链是 ,它是该生态系统的 渠道。
②该生态系统中能量从第三营养级传递到第四营养级的效率是 。
③该生态系统的能量输入是 102千焦/m2/年,输出是 102千焦/m2/年,因此该生态系统的总能量是增加的。