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2027届高三生物学期初自测卷(一)
答案及解析
1.【答案】C
【详解】钾属于组成细胞的大量元素,A错误;淀粉是多糖,属于生物大分子,需要被消化水解为葡萄糖才能被人体细胞吸收,无法直接被细胞吸收,B错误;人体内糖类、脂肪、蛋白质三大营养物质可相互转化,脂肪经过代谢过程可以转化为葡萄糖,C正确;蛋白质的基本组成单位是氨基酸,核苷酸是核酸的基本组成单位,D错误。
2.【答案】C
【详解】性激素属于固醇类脂质,内质网是脂质合成的车间,因此性腺细胞内质网发达,A正确;蓝细菌属于原核生物,无叶绿体,但含有叶绿素和藻蓝素及光合相关酶,可进行光合作用,B正确;根尖分生区细胞无中央大液泡,主要通过吸胀作用吸水,但细胞的原生质层仍可作为半透膜,能发生渗透作用吸水,C错误;抗体属于分泌蛋白,核糖体是合成场所,高尔基体负责加工分泌,因此浆细胞中二者数量丰富,D正确。
3.【答案】C
【详解】端粒随细胞分裂逐渐缩短,当端粒缩短到临界值时,细胞停止分裂并衰老,符合端粒学说,A正确;皮肤生发层细胞分裂产生新细胞时,需合成DNA复制所需的酶及结构蛋白,故有新蛋白生成,B正确;哺乳动物成熟红细胞的程序性死亡是机体细胞的自然更新过程,即使是新生个体,也会通过成熟红细胞的程序性死亡更新机体细胞,故哺乳动物成熟红细胞的程序性死亡会导致机体的衰老说法不正确,C错误;衰老细胞的细胞膜通透性改变,载体蛋白减少或功能下降,物质吸收效率降低,D正确;故选C。
4.【答案】B
【详解】一般来说,原癌基因表达的蛋白质是细胞正常的生长和增殖所必需的,抑癌基因表达的蛋白质能促进细胞凋亡,由图可知,正常细胞中的M蛋白进入细胞核促进凋亡基因转录,癌细胞中的F蛋白进入细胞核促进增殖基因转录,说明M基因属于抑癌基因,F基因属于原癌基因,A正确;M蛋白和F蛋白都可以促进相关基因的转录,因此很可能属于RNA聚合酶,而不是DNA聚合酶,B错误;过量表达X蛋白,X蛋白在癌细胞中可以与F蛋白结合,进而使得进入细胞核的F蛋白减少,所以会减缓细胞增殖,C正确;去除正常细胞中的M蛋白,凋亡基因转录受影响,因而可能会抑制细胞凋亡,D正确。
5.【答案】D
【详解】根据题意,绵羊有角与无角由常染色体基因控制,杂合子在雄性中表现为有角、雌性中表现为无角。设A为有角基因,a为无角基因(也可设A为无角基因,但结果是相同的,因此以下只以A为有角基因进行分析),则基因型与表型关系为:AA(雌、雄都有角),Aa(雄性有角,雌性无角),aa(雌、雄都无角)。设A的基因频率为p,则a基因频率为1-p;根据种群中有角羊占25%,且种群的基因频率相对稳定,可知p2+2p(1-p)×1/2=25%,经计算可知p=1/4,即A基因频率p=1/4,a基因频率=3/4。雄羊有角比例=p2+2p(1-p)=1/4×1/4+2×1/4×3/4=7/16,无角比例=3/4×3/4=9/16,雄羊中有角的少于无角的;雌羊中有角的比例为p2=1/4×1/4=1/16,无角比例=2p(1-p)+(1-p)×(1-p)=2×1/4×3/4+3/4×3/4=15/16,即雌性中有角的少于无角的,A错误;由于有角与无角是由常染色体上一对等位基因控制的,因此基因频率在雌雄中相等,即有角基因的频率在雌雄中相等,B错误;由于杂合子中,雄羊表现为有角,雌羊表现为无角,因此无角个体中,杂合子的只有雌性,所占群体中的比例为2×1/4×3/4×1/2=3/16,而无角纯合子既有雌性,也有雄性,所占比例为3/4×3/4=9/16,因此无角个体中,杂合子∶纯合子=1∶3,C错误;有角雌性(AA)所占群体的比例为1/4×1/4×1/2=1/32,有角雄性(AA、Aa)所占群体的比例为1/4×1/4×1/2+2×1/4×3/4×1/2=7/32,因此有角个体中,雄羊∶雌羊=7∶1,D正确。
6.【答案】C
【详解】DNA在2mol/L的NaCl溶液中溶解度较高,会溶解于上清液中,不会析出白色丝状物,DNA仅在0.14mol/L的NaCl溶液中溶解度最低,才会析出,A错误;洋葱管状叶的表皮细胞不含叶绿体,无法用于观察叶绿体,也缺少观察细胞质流动的标志物,B错误;质壁分离和复原实验需要材料具有成熟的中央大液泡,洋葱根尖分生区细胞是分裂旺盛的未成熟细胞,无中央大液泡,不能发生明显的质壁分离,不宜作为该实验材料,C正确;斐林试剂与还原糖需要在50~65℃水浴加热的条件下才会反应生成砖红色沉淀,常温下加入斐林试剂不会立即出现砖红色,D错误。
7.【答案】C
【详解】ABA抑制种子萌发,赤霉素促进种子萌发,所以ABA与赤霉素对水稻种子的萌发相抗衡,A正确;E6表达量越高,细胞内ABA越少,对萌发的抑制越弱,萌发率越高,符合实验结果,说明E6可以将细胞内的ABA转运到细胞外,B正确;E6过表达型可将ABA转运出细胞,细胞内ABA浓度低,抑制作用弱,萌发率高,对ABA敏感性更低;E6敲除型无法转运ABA出细胞,细胞内ABA浓度高,抑制作用强,萌发率低,对ABA敏感性更高,因此是敲除型比过表达型对ABA更敏感,C错误;ABA可以促进叶片气孔关闭,减少蒸腾作用失水,提高植物的抗旱性,E6敲除型植株细胞内ABA浓度更高,气孔关闭程度更大,保水能力更强,比野生型更适应干旱条件,D正确。
8.【答案】C
【详解】获得性免疫缺陷病是后天因素导致免疫功能不足甚至缺失引发的疾病,题干中MODS是免疫系统过度激活导致的,不属于免疫缺陷病,A错误;巨噬细胞既参与非特异性免疫(作为第二道防线吞噬侵入机体的病原体),也参与特异性免疫(摄取、处理、呈递抗原,吞噬抗原-抗体复合物),并非只参与特异性免疫,B错误;根据题干调节路径,高水平PGD2是触发后续免疫过度激活、诱发MODS的上游关键物质,抑制PGD2合成酶活性可减少PGD2的合成,进而减弱后续的病理反应,对睡眠剥夺造成的MODS有缓解作用,C正确;题干明确提到高水平PGD2可突破血脑屏障进入循环系统,说明血脑屏障不能完全隔绝脑与身体其他部位的物质交换,仅能选择性阻挡部分物质,D错误。
9.【答案】C
【详解】下丘脑属于中枢神经系统的组成部分,可传导兴奋,同时还能分泌促激素释放激素、抗利尿激素等激素,A正确;根据题干信息,下丘脑和神经垂体通过神经联系,和腺垂体通过体液(血管)联系,图中①是下丘脑的轴突直接连接③垂体,②是血管连接④垂体,因此③为神经垂体,④为腺垂体,B正确;激素通过血液运输到全身各处,并非定向运输至④垂体,仅因④垂体存在对应受体,可接受下丘脑分泌的相关激素的调节,C错误;抗利尿激素由下丘脑合成,运输到③神经垂体储存、释放,其功能是促进肾小管、集合管对水的重吸收,D正确。
10.【答案】D
【详解】海獭是顶级肉食动物,不会直接取食或破坏植物,且实验显示排除海獭后首先出现岸蟹种群增多(蟹洞密度增加),后续才出现植物减少、侵蚀加剧,说明海獭是通过调控岸蟹种群间接影响植物和潮沟侵蚀,研究结果可排除海獭的直接影响,A正确;适当保护海獭可通过捕食作用控制岸蟹种群数量,避免岸蟹过度取食水生植物,植物生物量升高后可发挥固土作用,减少潮沟侵蚀,利于受损潮沟的生态恢复,B正确;蟹洞是岸蟹的栖息巢穴,其密度与岸蟹种群数量呈正相关,蟹洞位置固定,适合用样方法统计,可间接估算岸蟹的种群数量及动态变化,C正确;循环因果指两个变量互为直接因果、形成闭环的相互作用。海獭捕食岸蟹可直接调控岸蟹种群数量,但岸蟹仅作为海獭的食物来源,只能间接影响海獭的种群数量,且海獭作为顶级肉食者,其种群数量还受其他环境因素限制,二者的种群数量动态不符合循环因果,D错误。
11.【答案】C
【详解】秸秆富含有机物,还田后可作为分解者的营养物质,为分解者提供更多的有机物来源,A正确;秸秆中的有机碳经分解者的分解作用,会转化为CO2等无机碳进入非生物环境,B正确;生态系统的能量流动具有单向流动、不可循环利用的特点,秸秆中的能量经微生物分解后主要以热能形式散失,无法被农作物利用,不会流向农作物,C错误;该技术既提升作物产量带来经济效益,又提升土壤生物多样性、保护黑土地实现生态效益,兼顾生态与经济,符合生态工程的整体原理,D正确。
12.【答案】C
【详解】微生物的纯培养物指的是由单个微生物繁殖得到的、只含有单一微生物种类的培养物,允许存在微生物的代谢废物,A错误;单细胞蛋白指的是微生物菌体本身,而非从细胞中提取的蛋白质,可直接作为饲料原料,B错误;醋酸菌为好氧菌,O2充足但缺乏糖源时,可将乙醇转化为乙醛,再将乙醛转化为乙酸(醋酸),符合果醋发酵的原理,C正确;相比传统发酵技术,发酵工程的原料利用率更高,废弃物产量少、成分相对简单,对环境的污染更小、更容易处理,D错误。
13.【答案】C
【详解】采集的卵子需要在体外培养至减数第二次分裂中期(MⅡ 中期)才具备受精能力,不能采集后立即和获能精子受精,否则无法正常完成受精,A错误;桑葚胚阶段的细胞尚未分化,还没有成纤维细胞;囊胚仅分化为滋养层细胞和内细胞团,尚未分化形成成纤维细胞,无法直接分离得到成纤维细胞,B错误;核移植后形成的重构胚需人工激活以启动发育程序,常用方法包括蛋白酶合成抑制剂、电脉冲或钙离子载体等,可有效诱导胚胎2和胚胎3的形成,C正确;成纤维细胞甲与乙均来自同一胚胎1,核遗传物质除T基因外其余都相同,性染色体组成一致,故小狗甲与乙性别一定相同。毛色受T基因影响(编码酪氨酸酶),敲除后可能导致白化表型,但其他毛色相关基因未变,因此毛色“可能不同”,D错误。
14.【答案】D
【详解】对实验操作者的衣着和手只能进行消毒处理,灭菌是用强烈理化因素杀灭所有微生物(含芽孢、孢子),会损伤人体,不能用于操作者相关处理,A错误;平板划线操作中,接种环首次划线前需灼烧1次,每次划线结束后需灼烧1次,图中共有6次划线,共需灼烧6次,B错误;灼烧后的接种环温度极高,需要冷却后再蘸取菌液,若迅速蘸取会高温杀死菌种,C错误;细菌适宜生长在中性或弱碱性环境中,因此培养细菌时一般将培养基调至中性或弱碱性,D正确。
15.【答案】B
【详解】低温诱导植物细胞染色体数目加倍的原理是低温可抑制有丝分裂前期纺锤体的形成,洋葱根尖分生区细胞可进行有丝分裂,纺锤体形成受抑制后,着丝粒分裂产生的子染色体无法移向细胞两极,会引起细胞内染色体数目加倍,A正确;绿叶中的色素属于脂溶性有机物,易溶于无水乙醇等有机溶剂,因此无水乙醇可作为该实验的提取液;DNA不溶于无水乙醇,因此DNA粗提取实验中常用体积分数为95%的冷酒精使DNA析出,B错误;探究酵母菌细胞呼吸的方式实验中,自变量是氧气的有无,因变量是细胞呼吸产物的产生情况,温度、培养液用量、酵母菌初始数量等均为无关变量,需保持相同且适宜,C正确;模拟生物体维持pH的稳定实验中,清水组、HCO3-/H2CO3或HPO42-/H2PO4-缓冲液组均为对照组,生物材料组为实验组,D正确。
16.【答案】AB
【详解】水分子可通过自由扩散的方式进出细胞,但更多的是借助水通道蛋白以协助扩散的方式进出细胞,A正确;人体成熟红细胞吸收葡萄糖是顺着浓度进行,需要转运蛋白且不需要消耗能量,属于协助扩散,B正确;主动运输的必备条件是需要载体蛋白和能量,运输速率受浓度差影响,C错误;自由扩散、协助扩散不消耗ATP,细胞呼吸不影响二者运输速率,D错误。
17.【答案】CD
【详解】由题图可知,该果蝇含有两条相同的性染色体,所以为雌性,产生配子时,减数分裂Ⅰ和减数分裂Ⅱ会出现细胞质不均等分裂的情况,A正确;果蝇有8条染色体,正常配子中有4条染色体,由图可知,该配子中含有5条染色体,发生了染色体数目变异,同时发生了互换型的基因重组,B正确;由题图可知,配子中含有两条X染色体的原因是减数分裂Ⅰ后期同源染色体未分离,C错误;果蝇卵原细胞中染色体有8条,细胞在间期进行DNA复制,此时染色体数目并未改变,仍为8条,在有丝分裂后期,着丝粒分裂,染色体数目才会暂时加倍为16条,D错误。
18.【答案】ACD
【详解】图中C是植食性鱼类摄入的能量B减去F(粪便等中的能量)后的部分,为植食性鱼类同化的能量,G为植食性鱼类呼吸消耗的能量,因此,D为用于植食性鱼类自身生长、发育和繁殖的能量,A正确;丙粪便中的能量不属于丙同化的能量,属于上一营养级同化的能量,B错误;因为有人工饲料的投放,所以该池塘生态系统中第三营养级的总能量不一定小于第二营养级,C正确;若植食性鱼类从饵料中同化的能量为X,则来自生产者的同化的能量为C-X,因此从生产者(甲)到植食性鱼类(乙)的能量传递效率为[(C-X)/A]×100%,D正确。
19.【答案】ACD
【详解】繁育脱毒苗时一般选取植物茎尖(几乎不含病毒)的分生区细胞进行植物组织培养,原理是植物细胞具有全能性,A正确;PCR扩增目的基因时,依靠高温变性使DNA双链解旋,不需要额外加入解旋酶,仅需要热稳定DNA聚合酶(Taq酶),B错误;限制酶断裂DNA的磷酸二酯键以切割DNA,DNA连接酶形成磷酸二酯键以连接DNA片段,二者均作用于磷酸二酯键,C正确;胚胎分割得到的多个后代均来自同一个受精卵,遗传物质完全相同;该过程没有两性生殖细胞的结合,属于无性生殖,D正确。
20.【答案】
(1)磷脂双分子层 C3的还原
(2)水光解产生的氧气使氢酶失活光反应无法进行,无大量H+和e-生成
Fe2+被氧化消耗氧气;聚集体内部光照不足产氧量下降;细胞呼吸仍在进行(2分)
(3)不同NH4+浓度更差、更低叶绿素含量低
(4)bc(2分)
【详解】
(1)图1为叶绿体类囊体薄膜,属于生物膜,生物膜的基本支架是磷脂双分子层,NADPH在卡尔文循环中作为还原剂,同时提供能量,参与卡尔文循环中C3的还原过程。
(2)氢酶遇氧易失活,白天光照下光反应水的光解产生O2,使氢酶失活。氢酶产氢依赖光反应产生的电子、H+和ATP,黑暗条件下光反应无法进行,无大量H+和e-生成,产氢缺乏原料。聚集体内部细胞呼吸仍在进行消耗O2;Fe2+被氧化为Fe(OH)3的过程消耗O2;聚集体内部光照不足产氧量下降均会使内部形成厌氧微环境。
(3)实验目的是研究不同浓度氨氮废水的影响,需用不同NH4+浓度的培养基模拟废水培养小球藻。由图分析可知,高浓度组剩余NH4+更多,说明与低浓度NH4+处理相比,高浓度NH4+条件下,小球藻去除NH4+效果更差、产氢量更低。高浓度NH4+使小球藻叶绿素含量降低,光反应减弱,产生的ATP和NADPH减少,氢酶产氢的原料不足,进而产氢量下降。
(4)延长光照时间可增加光反应总时长,光反应水的光解产生O2,使氢酶失活,不能提高产氢效果,a错误;定点突变改造氢酶结构,可提高其耐氧性,避免被O2失活,延长产氢时间、提高效率,b正确;构建耗氧酶体系可主动消耗细胞内O2,降低局部氧浓度,保护氢酶活性,c正确;严格厌氧细菌无法进行有氧呼吸,不能消耗O2,反而会被小球藻产生的O2抑制生长,无法形成厌氧环境,还可能竞争营养,d错误。
21.【答案】
(1)微量高效、通过体液运输、作用于靶器官和靶细胞(或信使作用、特异作用、高效作用、相互作用) 蛋白质(糖蛋白)
(2)组织细胞摄取、利用和储存葡萄糖 肝糖原分解和非糖物质转化 口服
(3)血糖浓度偏高 司美格鲁肽经修饰后可抵抗DPP-4酶的降解(或体内缺乏分解司美格鲁肽的酶)
(4)降低 抑制 促进
(5)ABD(2分)
【详解】
(1)GLP-1属于激素,激素调节的特点是微量高效、通过体液运输、作用于靶器官和靶细胞(或信使作用、特异作用、高效作用、相互作用);细胞膜上识别信号分子的受体化学本质为蛋白质(糖蛋白)。
(2)胰岛素降血糖的机制是:促进组织细胞摄取、利用和储存葡萄糖,同时抑制肝糖原分解和非糖物质转化,从而降低血糖。口服葡萄糖会刺激肠道L细胞分泌GLP-1,GLP-1可进一步促进胰岛B细胞分泌胰岛素,因此等量葡萄糖口服后胰岛素分泌量更多。
(3)司美格鲁肽不会因药量过量引发低血糖,说明它仅在血糖浓度偏高时促进胰岛素分泌,发挥作用依赖于高血糖环境。根据题干信息,天然GLP-1易被DPP-4酶分解、半衰期短,司美格鲁肽经修饰后可抵抗DPP-4酶的降解(或体内缺乏分解司美格鲁肽的酶),因此半衰期长,作用持久。
(4)肠道菌群失衡最终会导致食欲亢进,GLP-1R是GLP-1发挥调节作用的关键受体,因此菌群失衡会降低GLP-1R表达;GLP-1R不足会导致GLP-1信号传导受阻,因此会降低饱腹感,对胃蠕动的抑制减弱,促进胃蠕动,最终导致食欲亢进。
(5)GLP-1受体激动剂可发挥天然GLP-1的降血糖作用,可用于治疗II型糖尿病,A正确;GLP-1R表达受肠道菌群代谢产物调控,补充代谢产物可恢复GLP-1R的正常表达,改善血糖调节,B正确;抗生素会无差别杀死肠道有益菌,加重肠道菌群失衡,C错误;DPP-4酶会分解天然GLP-1,抑制该酶活性可减少内源GLP-1分解,维持GLP-1的作用浓度,降低血糖,D正确。
22.【答案】
(1)碳元素 ⑥④
(2)直接和间接 (具有明显的)分层现象 3 防止不同处理间相互干扰影响 五点取样/样方 有机碳含量提高,pH下降 大团聚体 低氮添加(LN) 增加了土壤中大团聚体比重,增加土壤的稳定性
【详解】
(1)碳循环的定义就是碳元素(以二氧化碳等形式)在生物群落和非生物环境之间不断循环的过程。⑥代表化石燃料(煤、石油)燃烧,是大气 CO2最主要的人为来源,减少⑥能直接降低碳排放,助力碳达峰。④代表生产者的光合作用/化能合成作用,是大气CO2进入生物群落的主要途径,增加④能提升生态系统碳汇,固定更多 CO2。
(2)(ⅰ)乔木甜槠根系固土(生态功能,间接价值)、皮叶入药(直接价值),体现了生物多样性的直接和间接价值。 原理:直接价值包括食用、药用、工业原料、科研、美学价值;间接价值指生态功能(如涵养水源、固碳、保持水土等)。常绿阔叶林的乔木、灌木、草本分层,体现了群落垂直结构的分层现象(不同生物种群在垂直方向上占据不同空间),提高了群落利用阳光等环境资源的能力。(ⅱ)每组处理3块样地(共 12 块样地,4 组处理,每组 3 块重复),遵循实验的平行重复原则。隔离带可避免样地间氮、磷扩散,控制无关变量,防止不同处理组间相互干扰,保证实验结果准确。(ⅲ)从左图可以看出,与对照组CK相比,LN、NA、N+P组的土壤有机碳含量都增加了,而pH都降低了。(ⅳ)样地中大团聚体(>250μm)是土壤优势粒级(占比最高,超过 80%),与植被覆盖率和根密度相关。 对比各组的大团聚体占比,低氮添加(LN)组的大团聚体占比最高,所以低氮添加(LN)组处理改善了土壤结构。原因是该组增加了土壤中大团聚体比重,增加土壤的稳定性,大团聚体结构更稳定,能够更好地保护土壤中的碳,减少碳的流失,从而更有利于土壤碳库对抗外界的扰动。
23.【答案】
(1)dNTP、TaqDNA聚合酶、(不同的)引物对(2分)使两种引物分别与两条单链DNA结合
(2)(4种)脱氧核苷酸 RNA聚合酶识别和结合部位,驱动基因转录 不是MunⅠ和XhoⅠ SalⅠ EcoRⅠ
(3)F7与R扩增产物不含启动子(调控序列),荧光蛋白基因不表达
(4)F4、F5、F6(2分)
【详解】
(1)PCR扩增γ珠蛋白基因上游不同长度的片段过程中,在缓冲体系除需要加入Mg2+和模板外,还需要添加的主要成分有dNTP、TaqDNA聚合酶、引物。。PCR每次循环要经历变性、复性(退火)和延伸三步,其中复性的目的是使两种引物分别与两条单链DNA结合。
(2)载体上P启动子,是一段DNA,DNA的基本单位是脱氧核苷酸,启动子的作用是RNA聚合酶识别和结合部位,驱动基因转录;模板链作为转录的模板,从启动子到终止子的方向进行转录,表达载体上荧光蛋白基因和BCL11A基因启动子到终止子的方向相反, 因此转录时的模板链不在同一条链上;为将扩增后的产物定向插入载体指导荧光蛋白基因表达,在F1~F7末端添加的序列所对应的限制酶是SalⅠ,与载体上Xho I酶切后的黏性末端相同,在R末端添加的序列所对应的限制酶是EcoRⅠ,与载体上Mun Ⅰ 切割后的黏性末端一样,载体上不能用EcoRⅠ进行切割,会破坏荧光蛋白基因,对载体使用限制酶Mun Ⅰ 和Xho Ⅰ 切割,对扩增后的产物用限制酶EcoR Ⅰ 和限制酶Sal Ⅰ 进行切割,然后在DNA连接酶的催化作用下,连接形成重组载体,且保证目的基因接入载体时启动子和终止子的方向与荧光蛋白基因的启动子和终止子的方向相同。
(3)含F1~F6与R扩增产物的载体表达荧光蛋白,受体细胞有荧光,含 F7 与 R 扩增产物的受体细胞无荧光,则可能是F7与R扩增产物不含完整的启动子,荧光蛋白基因不表达。
(4)若BCL11A蛋白结合位点位于引物F3与F4在调控序列上所对应序列之间的区段上,F4-R、F5-R、F6-R扩增出来的片段中都不包含BCL11A蛋白结合位点,不会抑制荧光蛋白基因的表达,都会发荧光。
24.【答案】
(1)易饲养、繁殖快、后代数量多、染色体数量少、具有易于区分的相对性状等(至少两点) 假说-演绎 X
(2)显 常 无论正交反交,子一代表型比例与性别无关
(3)AA
(4)3 (基因的)自由组合 裂翅∶黑檀体=2∶1
(5)(2分)

【详解】
(1)果蝇是遗传学经典材料,优点包括易饲养、繁殖快、后代数量多、染色体数量少、具有易于区分的相对性状等;摩尔根以果蝇为实验材料,运用假说-演绎法,将白眼基因与X染色体联系起来,提出了“控制白眼的基因在X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位基因”,利用测交实验验证了该假说,证明了基因位于染色体上。
(2)由题干可知,该群体为野生型正常翅纯合群体,表格中显示野生型(纯合子)与裂翅(突变型)杂交,后代出现裂翅和野生型,且与性别无关,说明裂翅属于杂合子,因此裂翅由显性基因A控制,裂翅突变属于显性突变;分析表格可知,无论正交反交,子一代表型比例与性别无关,因而可推测,控制果蝇裂翅的基因位于常染色体上。
(3)表2裂翅与野生型杂交F1代中裂翅自交后代裂翅:野生型大约为2:1,说明F1代中裂翅的基因型为Aa,裂翅中存在纯合致死的现象,致死的裂翅基因型是AA。
(4)根据表3中实验结果分析可知,裂翅与黑檀体杂交,子代野生型:裂翅=1:1,再用F1裂翅与黑檀体测交,后代裂翅:黑檀体约为1:1,说明裂翅和黑檀体存在连锁现象,两对基因位于一对同源染色体上,即裂翅基因位于3号染色体上;则裂翅基因与紫眼基因位于两对同源染色体上,两对基因的遗传符合自由组合定律;若将裂翅(AaEE)与黑檀体(aaee)杂交实验的子一代裂翅(AaEe)自交,该裂翅产生两种配子AE:ae=1:1,自交后代基因型比例为AAEE(AA纯合致死):AaEe:aaee=1:2:1,故后代表型及比例为裂翅:黑檀体=2:1。
(5)亲代裂翅基因型Aa,且自交过程没有野生型,说明隐性致死基因b与a基因连锁位于一条染色体上,该双平衡致死系2对基因的大体位置如图:



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