辽宁省沈阳市四校协作体2024届高考生物必刷试卷含解析

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辽宁省沈阳市四校协作体2024届高考生物必刷试卷
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。

2.答题时请按要求用笔。

3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。

4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。

5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、选择题(本大题共7小题,每小题6分,共42分。

)
1.如图为突触传递示意图,下列叙述正确的是()
A.①和③都是神经元细胞膜的一部分
B.②释放到突触间隙的过程中①膜面积增大
C.②在突触间隙中运送到④处需消耗能量
D.②与④结合使③的膜电位呈外负内正
2.2019年诺贝尔生理学或医学奖获奖者发现了“细胞能够调节相关基因表达以适应不同氧浓度的分子机制”。

正常氧浓度条件下,转录调控因子HIF-Ia会被蛋白酶体降解;在缺氧条件下,HIF-Ia会进入细胞核激活相关基因的表达,并通过一系列变化,改变血液中红细胞的数量以适应氧浓度的变化。

下列叙述正确的是()
A.缺氧条件下,HIF-Ia含量会增加,促进相关基因的翻译过程
B.缺氧条件下,哺乳动物成熟红细胞通过有丝分裂增加数量
C.氧气充足条件下,氧气通过主动运输进入红细胞与血红蛋白结合
D.在进化过程中,机体产生了这种特殊机制来确保组织和细胞能得到充足的氧气供应
3.下列关于种群、群落、生态系统的叙述,正确的是()
A.当种群的数量超过K/2时,易导致该种群的丰富度降低
B.生态系统中,生产者的同化量可以用生产者的干重积累量表示
C.标志重捕法调查种群密度时,若标志物部分脱落,则计算出的种群密度比实际值偏大
D.捕食者的存在会降低物种的多样性,外来物种入侵会破坏生态系统的稳定性
4.蝎毒“染色剂”氯代毒素是由蝎子毒液中的一种蛋白质制成的,它可以选择性地绑定在癌细胞上,使癌症手术更加容易和有效。

下列关于这种“染色剂”说法不正确的是()
A.蝎毒“染色剂”的化学成分中含有C、H、O、N等大量元素
B.氯代毒素能选择性地绑定在癌细胞上,可能与癌细胞细胞膜表面的糖蛋白有关
C.患者可以用口服的方法摄入这种“染色剂”
D.这种染色剂的加工、分泌涉及的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、线粒体等
5.如图表示升高大气CO2浓度和干旱胁迫对大豆开花期净光合速率[CO2(µmo1/·s)]的影响,下列相关分析错误的是()
A.湿润状态下,限制净光合速率的主要因素是CO2浓度
B.干旱状态下,大豆叶片上的气孔并没有全部关闭
C.大气CO2浓度没有达到开花期大豆的CO2饱和点
D.两种环境下,CO2浓度升高后叶绿体内膜上[H]、ATP含量均下降
6.有关蛋白质结构、功能和检测的叙述,错误的是()
A.蛋白质空间结构的改变必将导致生物活性的丧失
B.足够多的3种氨基酸最多可以合成27种链状三肽
C.加热变性后的蛋白质会与双缩脲试剂反应呈紫色
D.氨基酸序列相同的多肽可折叠成不同的空间结构
7.某生态系统中,除分解者外,仅有甲、乙、丙、丁、戊5个种群。

调查得知,该生态系统有4个营养级,相邻营养级之间的能量传递效率为3%~24%,且每个种群只处于一个营养级。

一年内输入各种群的能量数值如表所示,表中能量数值的单位相同。

下列叙述正确的是()
种群甲乙丙丁戊
能量1.56 2.84 3.3 4.48 5.54
A.表中所示的能量总和是流经该生态系统的总能量
B.若土壤中含有一定浓度的重金属铬,则甲生物比乙生物体内污染物浓度铬含量低
C.该生态系统中第二营养级与第三营养级之间的能量传递效率约为6.4%
D.该生态系统内实现了物质循环,碳元素在各种群间循环的主要存在形式是CO2
8.(10分)有氧呼吸和光合作用是生物两个重要的代谢过程,以下不.属于它们共有的特征是()
A.需要水的参与,有ATP产生
B.需要多种酶的催化
C.速率受CO2浓度影响
D.全程发生在双层膜结构中
二、非选择题
9.(10分)果蝇的三对相对性状中灰身对黑身为显性、大脉翅对小脉翅为显性、红眼对白眼为显性,分别受等位基因B/b,D/d、E/e控制。

现有黑身大脉翅红眼(甲)、灰身大脉翅白眼(乙)、灰身小脉翅红眼(丙)、黑身小脉翅白眼(丁)四种类型的纯合果蝇品系。

假设不发生突变和交叉互换,回答下列问题。

(1)某同学为研究果蝇眼色性状的遗传,选择甲品系的雌果蝇和乙品系的雄果蝇进行杂交。

假设Y染色体上无与眼色相关的基因,F1果蝇眼色的表现型为______,让F1雌、雄果蝇随机交配,统计F2中红眼雌果蝇:红眼雄果蝇:白眼雌果蝇:白眼雄果蝇=2:1:0:1。

由此得出,果蝇红眼和白眼这对相对性状的遗传_______(填“符合”或“不符合”)孟德尔遗传定律,控制这对性状的基因位于_______染色体上。

(2)已知控制体色和控制大、小脉翅的基因都位于常染色体上,从上面的4个品系中选择其中两个为亲本,设计实验通过子一代的一次杂交确定这两对基因分别位于两对染色体上。

实验思路:______________________________________________________。

实验结果、得出结论:__________,则控制体色和大、小翅脉的基因分别位于不同对的常染色体上。

10.(14分)杂交水稻是我国对当代世界农业的巨大贡献,在实际种植过程中体现了巨大的杂种优势。

(1)水稻的花小,为两性花,多对基因与花粉的育性有关,雄性不育植株品系的发现,为杂交制种过程中节省了
___________ 这一繁琐操作,并且避免了______________,可保证杂种优势。

科研人员在野生型A品系水稻中发现了雄性不育突变株58S,该突变株在短日照下表现为可育,长日照下表现为雄性不育。

为确定突变株A不育性状是否可以遗传,实验思路__________________
(2)为研究突变株58S不育性状的遗传规律,分别用不同品系的野生型(野生型A品系和野生型B品系)水稻进行如下杂交实验,实验结果如下表:
甲组数据说明58S突变株是A品系雄性育性的________(填“一对”或“两对”)基因发生_________突变引起,乙组数据说明控制58S花粉育性的等位基因的数量及关系是__________________
(3)在培育水稻高产量品种探索过程中,品种的短秆化是一个里程牌,从生物体能量分配的角度看,短秆化能提高产量的原因是___________________。

杂交育种的成功是历史性的突破,野生水稻为杂交育种提供许多优良基因来源,体现生物多样性的_______价值。

11.(14分)水稻(2N=24)是一种雌雄同株的植物,现有多个纯合优良水稻品种,其特点如下表所示。

某实验小组欲通过杂交育种将它们的优点集中起来。

回答下列问题:
(1)水稻植株细胞内染色体组数目最多时所处的时期为__________。

(2)品种①和②杂交,F1的基因型为________________(只写相关的基因即可),保留F2中的最高产性状个体并自交,F3中最高产个体所占的比例为__________。

(3)若要培育出集合各种优良性状的杂交水稻,需要开展长期的育种工作,F2性状多样性的来源有(不考虑基因突变):
①减数第一次分裂后期,非同源染色体上的非等位基因的自由组合,导致配子具有多样性。

②____________________。

③____________________。

(4)现有一批基因型CcEe的种子,为确定抗倒伏基因(C)与抗旱基因(E)的位置关系,可选择的杂交方案是
___________,当杂交后代出现__________时,可说明基因C与基因E不位于同一条染色体上(不考虑交叉互换)。

12.呼吸缺陷型酵母菌是野生型酵母菌的突变菌株,其线粒体功能丧失,只能进行无氧呼吸。

科研人员为获得高产酒精的呼吸突变型酵母菌进行了相关研究。

(1)酵母菌发酵产生酒精首先要通入无菌空气,目的是______________________。

一段时间后密封发酵要注意控制发
酵罐中的______________________条件(至少答出2个)。

(2)为优化筛选呼吸缺陷型酵母菌的条件,研究人员设计了紫外线诱变实验,记录结果如下表。

表中A、B、C分别是__________。

据表中数据分析,最佳诱变处理的条件为_______________________________。

组别1组2组3组4组5组6组7组8组9组
照射时间/min A 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5
照射剂量/W 12 15 17 12 15 B 12 15 17
照射距离/cm 18 20 22 20 22 18 22 18 C
筛出率/% 3 7 13 5 15 6 4 7 11
(3)TTC是无色物质,可以进入细胞内与足量的还原剂[H]反应生成红色物质。

为筛选呼吸缺陷突变菌株可以在基本培养基中添加____________,该培养基属于___________培养基。

如果出现___________的菌落则为呼吸缺陷型酵母菌,原因是____________________________。

(4)科研人员为检测该呼吸突变型酵母菌是否具备高产酒精的特性,做了相关实验,结果如图所示。

由图中数据推测该呼吸缺陷型酵母菌__________(填“适宜”或“不适宜”)作为酒精发酵菌种,依据是______________________。

参考答案
一、选择题(本大题共7小题,每小题6分,共42分。

)
1、B
【解题分析】
据图分析,图示为突触的结构示意图,突触的结构包括突触前膜、突触间隙和突触后膜,图中①表示突触前膜,②表示神经递质,③表示突触后膜,④表示神经递质的受体。

【题目详解】
A、①和③分别表示突触前膜和突触后膜,其中突触前膜一定是神经元细胞膜的一部分,而突触后膜不一定是神经元细胞膜的一部分,如肌肉细胞膜也可以作为突触后膜,A错误;
B、突触小泡与①突触前膜融合,释放神经递质到突触间隙,因此该过程中突触前膜的面积增大,B正确;
C、②是神经递质,在突触间隙中通过扩散的方式运送到突触后膜上的④受体,该过程不消耗能量,C错误;
D、若②是抑制性的神经递质,则其与④受体结合后,③突触后膜的膜电位仍然表现为外正内负,D错误。

故选B。

2、D
【解题分析】
根据题干信息分析,缺氧条件下,氧诱导因素(HIF-la)会进入细胞核激活相关基因的表达,说明氧诱导因素是从细胞质进入细胞核的,激活的是相关基因的转录过程,结果是红细胞的数量发生改变。

而正常氧浓度条件下,转录调控因子HIF-Ia会被蛋白酶体降解。

【题目详解】
A、根据题意分析可知,缺氧诱导因子在缺氧条件下会进入细胞核激活相关基因的表达,诱导机体产生更多的红细胞以适应缺氧条件,并不是HIF-Ia数量增加,A错误;
B、正常红细胞没有细胞核,不能分裂,B错误;
C、氧气充足条件下,氧气通过自由扩散进入红细胞与血红蛋白结合,C错误;
D、根据题意可知,在进化过程中,机体产生了这种特殊机制来确保组织和细胞能得到充足的氧气供应,D正确。

故选D。

3、C
【解题分析】
标志重捕法误差归纳:
(1)统计值比实际值偏大的原因:
①标志物易脱落:可导致重捕个体中带标志的个体数据偏小,据计算公式N总=初捕数×重捕数/重捕中标记数推知,重捕中标记数若减小则N总会比真实值偏大。

②被捕获一次后,难以被再次捕获:可导致再次捕获的个体中标记数偏小,最终统计结果偏差应与①相同,即比真实值偏大。

(2)统计值比真实值偏小的原因:
①标志物影响了动物活动,导致更易被捕捉:可导致再次捕获的个体中标记数偏大,依据公式可推知,计算所得结果
比真实值应偏小。

②调查期间有较多个体死亡或迁出,则统计值将偏小;反之则导致统计值偏大。

【题目详解】
A、当种群的数量超过K/2时,种内斗争加剧,而物种丰富度是指群落中物种数目的多少称为丰富度,A错误;
B、生态系统中,生产者的同化量是生产者固定的太阳能总量,B错误;
C、种群中的个体数=第一次捕获数×第二次捕获数÷重捕标志个体数,标志物部分脱落,则计算出的种群密度比实际值偏大,C正确;
D、捕食者的存在会增加物种的多样性,外来物种入侵或引种不当(如引入我国的水葫芦、食人鱼等),则首先会减少当地的物种,从而破坏当地的生物多样性(主要通过破坏食物链的方式造成其他物种消失或者是濒危),降低生态系统的稳定性,D错误。

故选C
4、C
【解题分析】
1、组成蛋白质的基本组成元素是C、H、O、N,少量蛋白质还含有S等元素。

2、细胞膜表面的糖蛋白具有识别、保护、润滑等功能。

3、分泌蛋白的合成、加工和运输过程:最初是在内质网上的核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质由囊泡包裹着到达高尔基体,高尔基体对其进行进一步加工,然后形成囊泡经细胞膜分泌到细胞外,该过程消耗的能量由线粒体提供。

【题目详解】
A、蝎毒“染色剂”的本质是蛋白质,含有C、H、O、N等元素,A正确;
B、氯代毒素能选择性地绑定在癌细胞上,说明氯代毒素能被癌细胞表面的受体特异性地识别,与识别功能有关的物质可能是癌细胞表面的糖蛋白,B正确;
C、蝎毒“染色剂”的本质是蛋白质,口服后会被消化道中的蛋白酶水解而失去药效,因此不能用口服的方法摄入这种“染色剂”,C错误;
D、由题意可知,这种染色剂属于分泌蛋白,合成场所是核糖体,加工场所是内质网和高尔基体,合成和分泌过程需要的能量由线粒体提供,D正确。

故选:C。

5、D
【解题分析】
影响植物光合作用的环境因素主要有光照强度、温度和二氧化碳浓度等。

据图分析:总体湿润环境中的净光合作速率大于干旱环境中的净光合作速率。

A、湿润状态下,增加CO2浓度大豆净光合速率增大,说明CO2浓度为主要限制因子,A正确;
B、干旱状态下,净光合速率有一定值,说明有光合产物的积累,气孔并没有全部关闭,B正确;
C、无论在干旱还是湿润条件下,增加CO2浓度,净光合速率都增大,说明大气中的CO2浓度没有达到开花期大豆的CO2饱和点,C正确;
D、CO2浓度升高后一段时间内,消耗的[H]、ATP增多,剩余量下降,类囊体薄膜上的[H]、ATP含量下降,D错误。

故选D。

6、A
【解题分析】
1.蛋白质具有多样性的原因是:氨基酸的种类、数目和排列顺序不同,多肽链的条数不同,蛋白质的空间结构不同。

2.高温、过酸或者过碱会导致蛋白质变性失活,但是变性后的蛋白质仍然具有肽键,肽键遇到双缩脲试剂出现紫色反应。

【题目详解】
A、蛋白质空间结构的改变未必导致生物活性的丧失,如酶在催化过程中空间结构会发生改变,A错误;
B、足够多的3 种氨基酸最多可以合成3×3×3=27 种链状三肽,B正确;
C、变性后的蛋白质的空间结构改变,但是肽键没有断裂,会与双缩脲试剂反应呈紫色,C正确;
D、氨基酸序列相同的多肽链可折叠成不同的空间结构,具有不同的功能,D正确。

故选A。

7、C
【解题分析】
根据相邻两个营养级之间能量的传递效率为3%~24%以及表格中的数据,可写出相应的食物网:。

【题目详解】
A、表中生产者固定的太阳能总量,表示流经该生态系统的总能量,A错误;
B、根据生物富集的特点,有害物质在食物链中随着营养级别的升高含量逐渐升高,若土壤中含有一定浓度的重金属铬,则甲生物比乙生物体内污染物浓度铬含量高,B错误;
C、该生态系统中第二营养级同化总量是2.8+3.1=21.1,第三营养级同化总量是1.56,故第二营养级与第三营养级之间的能量传递效率为1.56÷21.1×34%=6.4%,C正确;
D、该生态系统内实现了物质循环,碳元素在各种群间循环的主要存在形式是含碳有机物,D错误。

故选C。

8、D
有氧呼吸:
第一阶段C6H12O6(葡萄糖) 4[H](还原氢)+2C3H4O3(丙酮酸)+少量能量;场所细胞质基质中。

第二阶段2C3H4O3(丙酮酸)+6H2O(水)20[H](还原氢)+6CO2(二氧化碳)+ 少量能量;场所:线粒体基质中。

第三阶段24[H](还原氢)+6O2(氧气)12H2O(水)+大量能量;场所:线粒体内膜。

总反应式C6H12O6+6H2O+6O26CO2+12H2O+大量能量
2、光合作用的过程包括光反应和暗反应两个阶段:
①光反应阶段:场所是类囊体薄膜
a.水的光解:2H2O 4[H]+O2
b.ATP的生成:ADP+Pi+光能ATP。

②暗反应阶段:场所是叶绿体基质:
a.CO2的固定:CO2 +C52C3
b.三碳化合物的还原:2C3 (CH2O)+C5
【题目详解】
A、有氧呼吸第二阶段有水参加,光反应有光解水;光反应产生ATP,呼吸作用也会产生ATP,A正确;
B、有氧呼吸和光合作用都需要多种酶的催化,B正确;
C、高浓度CO2会抑制有氧呼吸,有利于暗反应的进行,故有氧呼吸和光合作用的速率受CO2浓度影响,C正确;
D、有氧呼吸第一阶段发生在细胞质基质,D错误。

故选D。

二、非选择题
9、红眼符合X 选择甲x丙(或乙x丁),F1雌雄果蝇相互交配,统计F2的表现型及比例F2中雌雄果蝇的表现型及比例都是灰身大脉翅:灰身小脉翅:黑身大脉翅:黑身小脉翅=9:3:3:1
【解题分析】
孟德尔在做两对杂交实验的时候,发现F2的分离比为9∶3∶3∶1。

提出性状是由基因控制的,并且两对等位基因独立遗传。

F1在形成配子时,等位基因分离,非等位基因自由组合,产生四种不同的配子,进而雌雄配子结合得到F2分离比9∶3∶3∶1。

【题目详解】
(1)甲品系的雌果蝇(红眼)和乙品系的雄果蝇(白眼)进行杂交,亲本纯合,红眼对白眼为显性,F1果蝇眼色的表现型为红眼。

F2只有雄性中有白眼,说明基因位于X染色体上,且F1的基因型为X E X e×X E Y。

由此得出,果蝇红眼和白眼这对相对性状的遗传符合孟德尔遗传定律,控制这对性状的基因位于X染色体上。

(2)已知控制体色和控制大、小脉翅的基因都位于常染色体上,通过子一代的一次杂交确定这两对基因分别位于两对染色体上,F1应为双杂合,四个品系均为纯合子,但只有甲×丙(或乙×丁)杂交后会得到双杂合的个体。

因此,实验思路:选择甲×丙(或乙×丁),F1雌雄果蝇相互交配,统计F2的表现型及比例。

F1双杂合,若这两对基因分别位于两对染色体上,非等位基因自由组合,则F2中雌雄果蝇的表现型及比例都是灰身大脉翅:灰身小脉翅:黑身大脉翅:黑身小脉翅=9:3:3:1。

【题目点拨】
熟悉孟德尔的分离定律和自由组合定律是解答本题的关键,重点考查的是自由组合定律的应用。

10、去雄蕊自花受粉应在短日照条件下进行自交实验,观察子代是否出现雄性不育个体一对隐性
两对基因分别位于两对同源染色体上,隐性纯合子雄性不育植株光合固定的能量更多分配到人类需要的果实和种子的部分直接
【解题分析】
选取两性花植株做杂交实验时,要对母本作去雄、套袋处理。

分析表格数据:甲组杂交实验中,无论正交或反交,F1均表现为可育,F2均出现可育:雄性不育=3:1的性状分离比,说明F1为一对基因杂合,58S突变株控制雄性不育的基因为隐性基因。

乙组杂交实验中,无论正交或反交,F1均表现为可育,F2出现可育:雄性不育=15:1的分离比,说明F1中有两对基因杂合,即58S突变株控制花粉育性的隐性基因有两对。

【题目详解】
(1)水稻的花小,为两性花,多对基因与花粉的育性有关,雄性不育植株品系的发现,为杂交制种过程中节省了去雄蕊这一繁琐操作,并且避免了自花受粉,可保证杂种优势。

野生型A品系水稻中发现了雄性不育突变株58S,该突变株在短日照下表现为可育,长日照下表现为雄性不育。

为确定突变株A不育性状是否可以遗传,应在短日照条件下进行自交实验,观察子代是否出现雄性不育个体。

(2)根据分析甲组数据,说明58S突变株是A品系雄性育性的一对基因发生隐性突变引起,乙组数据说明控制58S 花粉育性的等位基因为两对,且两对基因分别位于两对同源染色体上,隐性纯合子雄性不育。

(3)在培育水稻高产量品种探索过程中,品种的短秆化是一个里程牌,从生物体能量分配的角度看,短秆化能提高产
量的原因是植株光合固定的能量更多分配到人类需要的果实和种子的部分。

杂交育种的成功是历史性的突破,野生水稻为杂交育种提供许多优良基因来源,体现生物多样性的直接价值。

【题目点拨】
解答本题关键是:1.对题干信息的提取“水稻为两性花,多对基因与花粉的育性有关”,由此判断花粉育性的性状受多对基因控制。

2.对表格数据的分析:甲组的F2出现显性:隐性=3:1的分离比,说明甲组F1中有一对基因杂合;乙组F2出现显性:隐性=15:1的分离比,说明乙组F1中有两对基因杂合,且两对基因遵循基因自由组合定律。

11、有丝分裂后期AaBb 5/6 减数第一次分裂前期,同源染色体上非姐妹染色单体的交叉互换,导致配子具有多样性受精作用过程中,雌雄配子的随机结合,导致受精卵的多样性种植这批种子,让这些植株自交(种植这批种子,让这些植株与不抗倒伏不抗旱的植株杂交)抗倒伏不抗旱:抗倒伏抗旱:不抗倒伏抗旱=1:2:1(抗倒伏不抗旱:不抗倒伏抗旱=1:1)
【解题分析】
杂交育种可以将不同个体的优良性状集合到同一个个体中,都使用的原理为基因重组,一般杂交育种的育种年限较长,需要经过长期的杂交和自交以及筛选工作来完成。

当细胞在进行分裂过程时染色体会出现加倍现象,其中有丝分裂后期染色体数目可以达到最多。

有性生殖过程中由于基因重组存在,会增加配子的种类。

【题目详解】
(1)水稻是二倍体植物,体细胞进行有丝分裂时,在有丝分裂后期着丝点分裂,姐妹染色体分开成为子染色体,在纺锤丝的牵引下移向两极,此时含有4个染色体组;在进行减数分裂时,处于减数第二次分裂前期、中期及末期结束形成的成熟生殖细胞(如精子、卵细胞)内仅含1个染色体组;
(2)每个纯合水稻品种具有一对优良基因,则品种①的基因型为aabb,品种的基因型为AABB,则F1的基因型为AaBb;F2中的最高产性状个体的基因型为1/3aaBB、2/3aaBb,自交后子代最高产性状的个体(aaB_)占1/3+2/3×3/4=5/6;(3)若要培育出集合各优良性状的杂交水稻,需要开展长期的育种工作,F2性状多样性的来源有:①减数第一次分裂后期,非同源染色体上非等位基因的自由组合,导致配子具有多样性;②减数第一次分裂前期,同源染色体上非姐妹染色单体的交叉互换,导致配子具有多样性;③受精作用过程中,雌雄配子的随机结合,导致受精卵的多样性;(4)为确定基因型CcEe植株中基因C基因E的位置关系,可采用自交方案或测交方案两种。

种植这批种子,让这些植株自交,若子代植株中抗倒伏抗旱:不抗倒伏不抗旱=3:1,则说明基因C与基因E位于同一条染色体上(即C、E位于同一条染色体上,c、e位于同一条染色体上);若子代植株中抗倒伏不抗旱:抗倒伏抗旱:不抗倒伏抗旱=1:2:1,则说明基因C与基因E不位于同一条染色体上(即C、e位于同一条染色体上,c、E位于同一条染色体上);
或:种植这批种子,让这些植株与不抗倒伏不抗旱的植株杂交,若子代植株中抗倒伏抗旱:不抗倒伏不抗旱=1:1,则说明基因C与基因E位于同一条染色体上(即C、E位于同一条染色体上,c、e位于同一条染色体上);若子代植株中抗倒伏不抗旱:不抗倒伏抗早=1:1,则说明基因C与基因E不位于同一条染色体上(即C、e位于同一条染色体上,c、E位于同一条染色体上)。

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