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20.0500.015.00.400.00.3300.010.00.2200.05.00.1F100.000如果6810121416681012141618COin68101214161时时图1图2图3(注:气孔导度表示的是气孔张开的程度;胞间CO2浓度指植物体细胞间的CO2的浓度)(1)红松光合细胞中叶绿素是吸收传递转化光能的主要色素,其主要吸收的光能有(2)红松体内一昼夜中有机物积累最多的时刻是时(3)结合图1、图2分析,11~13点间红松净光合速率发生变化的主要原因是在此时间段,叶绿体中C的含量变化趋势是(4)从图3可知,胞间C02浓度在12~16点间基本没有变化,这是因为17点后胞间CO2浓度迅速上升,主要原因是(5)在某些农作物栽培过程中,中午时段也会出现与红松相似的现象。为缓解此现象,可采取的措施是20.(13分)小麦是我国第二大粮食作物,既能自花传粉也能异花传粉,常用作农业科研的材料。请回答下列有关小麦育种的问题:乌拉尔图小麦×粗山羊草。一乌拉尔图小麦的染色体2h=142n=14◆一粗山羊草的染色体AADD染色体加倍异源四倍体小麦AAD图1图2(1)图1为实验室培育异源四倍体小麦(染色体组为AADD)的过程。乌拉尔图小麦和粗山羊草杂交产生F1,F1的细胞中含有条染色体。F植株高度不育的原因是(2)异源多倍体形成配子时常出现部分同源重组(HE),即DNA序列高度相似的部分非同源染色体之间通过配对交叉导致出现染色体片段交换等现象。研究人员对异源四倍体小麦某精原细胞产生精子的过程进行观察,结果如图2。据图分析,产生精子过程中发生的变异类型为,请补充完善画出图中相应配子的染色体组成(3)由于小麦花很小,人工杂交操作十分困难。科学家从太谷核不育小麦(一种普通小麦)中精准定位了雄性不育基因PG5,该基因相对于可育基因为显性,将导致含有该基因的花粉不育。科学家发现小麦抗叶锈病基因L19相对不抗叶锈病基因为显性。现有纯合不抗叶锈病雄性不育小麦(含两个PG5基因)和纯合抗叶锈病可育小麦若干(含两个Lr19基因)。请设计实验探究抗叶锈病基因Lr19与雄性不育基因PG5是否位于同一对染色体上,写出最优的实验思路并预测实验结果及结论。(注:实验中不发生突变和互换)①实验思路:用纯合不抗叶锈病雄性不育小麦做母本与纯合抗叶锈病可育小麦做父本杂交,获得F1。然后②实验结果及结论:若F2中抗叶锈病雄性不育:不抗叶锈病雄性不育:抗叶锈病雄性可育:不抗叶锈生物试卷第6页共9页
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