31.在牧草中.白花三叶草叶片内含氰(HCN)的和不含氰的两个品种.现已研究查明.白花三叶草的叶片内的氰化物是经下列生化途径产生的: (1)氰存在于牧草叶肉细胞的 中.当两个不产氰稳定遗传亲本的基因型是 和 时.在F2中会出现产氰和不产氰两个品种.且产氰和不产氰的理论比是 . (2)在不产氰叶片提取液中分别加入中间物质或酶2.有可能在提取液中得到氰.根据此原理可以设计实验来推断F2中不产氰的植株基因型.下面是某位同学写出的有关设计思路及对F2中不产氰的植株基因型的推论过程. 请根据已给出的内容来补充全面. 取代检测植株的叶片制成提取液: ①先在提取液中加入 .检测有无氰生成. ②若有氰生成.则该植株的基因型为 . ③若无氰生成.则另取一试管.先后加入提取液和 . ④若有氰生成.则该植株的基因型为 . ⑤若①③操作均无氰生成.则该植株的基因型为 . (3)由上述结果可以看出基因型通过控制 从而控制生物性状. 【查看更多】

 

题目列表(包括答案和解析)

在牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内有含氰(HCN)的和不含氰的。现已研究查明,白花三叶草的叶片内的氰化物是经下列生化途径产生的:?

基因D、H分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,d、h无此功能。现有两个不产氰的品种杂交,F1全部产氰,F1自交得F2,F2中有产氰的,也有不产氰的。用F2各表现型的叶片的提取液做实验,实验时在提取液中分别加入含氰糖苷和氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于下表:?

叶片

表现型

提取液

提取液中加入含氰糖苷

提取液中加入氰酸酶

叶片Ⅰ

产氰

含氰

产氰

产氰

叶片Ⅱ

不产氰

不含氰

不产氰

产氰

叶片Ⅲ

不产氰

不含氰

产氰

不产氰

叶片Ⅳ

不产氰

不含氰

不产氰

不产氰

据表回答问题:?

(1)由生化途径可以看出基因与生物性状的关系是                                       。?

(2)两个不产氰品种的基因型是               ,在F2中产氰和不产氰的理论比为              。?

(3)叶片Ⅱ叶肉细胞中缺乏                   酶,叶片Ⅲ可能的基因型是                    。?

(4)从代谢的角度考虑,怎样使叶片Ⅳ的提取液产氰?                           ,说明理由                              。?

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在牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内含氰(HCN)的和不含氰的。现已研究查明,白花三叶草的叶片内的氰化物是经下列生化途径产生的:

基因D、H(独立遗传)分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,d、h无此功能。现有两个不产氰的品种杂交,F1全部产氰,F1自交得F2,F2中有产氰的,也有不产氰的。用F2各表现型的叶片的提取液做实验,实验时在提取液中分别加入含氰糖苷和氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于下表:

叶片

表现型

提取液

提取液中加

入含氰糖苷

提取液中加

入氰酸酶

叶片Ⅰ

产氰

含氰

产氰

产氰

叶片Ⅱ

不产氰

不含氰

不产氰

产氰

叶片Ⅲ

不产氰

不含氰

产氰

不产氰

叶片Ⅳ

不产氰

不含氰

不产氰

不产氰

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在牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内含氰(HCN)的和不含氰的。现已研究查明,白花三叶草的叶片内的氰化物是经下列生化途径产生的:

基因D、H(独立遗传)分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,d、h无此功能。现有两个不产氰的品种杂交,F1全部产氰,F1自交得F2,F2中有产氰的,也有不产氰的。用F2各表现型的叶片的提取液做实验,实验时在提取液中分别加入含氰糖苷和氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于下表:

叶片
表现型
提取液
提取液中加
入含氰糖苷
提取液中加
入氰酸酶
叶片Ⅰ
产氰
含氰
产氰
产氰
叶片Ⅱ
不产氰
不含氰
不产氰
产氰
叶片Ⅲ
不产氰
不含氰
产氰
不产氰
叶片Ⅳ
不产氰
不含氰
不产氰
不产氰
据表回答问题:
(1)由生化途径可以看出基因与生物性状的关系是_____                 。
(2)两个不产氰品种的基因型是_______,在F2中产氰和不产氰的理论比为________。
(3)叶片Ⅱ叶肉细胞中缺乏________酶,叶片Ⅲ可能的基因型是_         ______。
(4)从代谢的角度考虑,怎样使叶片Ⅳ的提取液产氰?__                   _    ,说明理由_______。

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在牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内含氰(HCN)的和不含氰的。现已研究查明,白花三叶草的叶片内的氰化物是经下列生化途径产生的:

 

 

基因D、H(独立遗传)分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,d、h无此功能。现有两个不产氰的品种杂交,F1全部产氰,F1自交得F2,F2中有产氰的,也有不产氰的。用F2各表现型的叶片的提取液做实验,实验时在提取液中分别加入含氰糖苷和氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于下表:

叶片

表现型

提取液

提取液中加

入含氰糖苷

提取液中加

入氰酸酶

叶片Ⅰ

产氰

含氰

产氰

产氰

叶片Ⅱ

不产氰

不含氰

不产氰

产氰

叶片Ⅲ

不产氰

不含氰

产氰

不产氰

叶片Ⅳ

不产氰

不含氰

不产氰

不产氰

据表回答问题:

(1)由生化途径可以看出基因与生物性状的关系是_____                  。

(2)两个不产氰品种的基因型是_______,在F2中产氰和不产氰的理论比为________。

(3)叶片Ⅱ叶肉细胞中缺乏________酶,叶片Ⅲ可能的基因型是_          ______。

 (4)从代谢的角度考虑,怎样使叶片Ⅳ的提取液产氰?__                   _     ,说明理由_______。

 

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在牧草中,白花三叶草有叶片内含氰(HCN)的和不含氰的两个品种。现已研究查明,白花三叶草的叶片内的氰化物是经下列生化途径产生的:

(1)氰存在于牧草叶肉细胞的________(细胞器)中。当两个不产氰稳定遗传亲本的基因型是______和_______时,在F2中会出现产氰和不产氰两个品种,且产氰和不产氰的理论比是_________。
(2)在不产氰植株叶片提取液中分别加入中间物质或酶2,有可能在提取液中得到氰(可用一定方法检测),根据此原理可以设计实验来推断F2中不产氰的植株基因型。下面是某位同学写出的有关设计思路及对F2中不产氰的植株基因型的推论过程。请根据已给出的内容来补充全面。取待检测的一个植株的叶片制成提取液:
①.在两只试管提取液中分别只加入_________(或酶2),检测有无氰生成。
②.若只有一只试管中有氰生成,则该植株的基因型为___________。
③.若无氰生成,则另取一试管加入提取液,再先后加入酶2和________。
④.若有氰生成,则该植株的基因型为_________。

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