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文档简介

1.(14分)已知果蝇灰身与黑身是一对相对性状(相关基因用E、e表示),直毛与分叉毛是一对相对性状(相关基因用F、f表示)现有两只亲代果蝇杂交,子代中雌、雄果蝇表现型及比例如图所示则: (1)亲代果蝇的基因型分别是: , (2)子一代表现型为灰身直毛的雌蝇中,纯合体与杂合体的比例是 ;若让子一代中灰身雄蝇与黑身雌蝇杂交,后代中黑身果蝇所占的比例为(3)已知控制果蝇红眼、白眼颜色的基因只位于X染色体上,Y染色体上没有其等位基因核辐射可引起染色体片段丢失,即缺失;若1对同源染色体中两条染色体在相同区域同时缺失叫缺失纯合子,若仅有一条染色体发生缺失而另一条正常叫缺失杂合子缺失杂合子的生活力降低但能存活,缺失纯合子导致个体死亡现有一红眼雄果蝇与一只白眼雌果蝇杂交,子代中出现一只白眼雌果蝇请判断这只白眼雌果蝇的出现是由于染色体缺失造成的,还是由于基因突变引起的?实验方案: 预测结果:若 ,则这只白眼雌果蝇的出现是由于基因突变引起的若 ,则这只白眼雌果蝇的出现是由于染色体缺失造成的2.(14分)果蝇是遗传学上常用的实验材料,下列有关果蝇的遗传实验,回答相关问题。(1)果蝇有4对同源染色体标号为1、III、IV,其中I号染色体是性染色体,号染色体上有残翅基因,III号染色体上有黑体基因b,短腿基因t位置不明。现有一雌性黑体残翅短腿(bbrrtt)果蝇与雄性纯合野生型(显性)果蝇杂交,再让F1雄性个体进行测交,子代表现型的个体数如表1所示(未列出的性状表现与野生型的性状表现相同)。请回答下列问题:表现型性别野生型只有黑体只有残翅只有短腿黑体残翅残翅短腿黑体短腿黑体残翅短腿雄性2526252727232625雌性2624282526252524表1短腿基因应位于_号染色体上,上述三对等位基因遵循_定律。任取两只雌、雄果蝇杂交,如果子代中灰体(B)残翅短腿个体的比例是316,则亲代果蝇共有_种杂交组合(不考虑正、反交),其中亲代中雌雄基因型不同的组合有 _。(2)下表为果蝇几种性染色体组成与性别的关系,其中XXY个体能够产生4种配子。染色体组成XYXYYXXXXYXXXYY性别雄性雌性不发育红眼(A)对白眼(a)是显性,基因位于X染色体某一片段上,若该片段缺失则X染色体记为X-,其中XX-为可育雌果蝇,X-Y因缺少相应基因而死亡。用红眼雄果蝇(XAY)与白眼雌果蝇(XaXa)杂交得到F1,发现F1中有一只例外白眼雌果蝇。现将该白眼雌果蝇与正常红眼雄果蝇杂交产生F2,根据F2性状判断该白眼雌果蝇产生的原因:若子代_,则是由于亲代配子基因突变所致;若子代_,则是由X染色体片段缺失所致;若子代_,则是由性染色体数目变异所致。3.(10分)女娄菜是一种雌雄异株的二倍体植物,其花色遗传由两对等位基因A和a、B和b共同控制(如图甲所示)。其中基因A和a位于常染色体上,基因B和b在性染色体上(如图乙所示)。请据图回答: (1)据图乙可知,在减数分裂过程中,X与Y染色体能发生交叉互换的区段是 。(2)开金黄色花的雄株的基因型有AAXbY或 ,绿花植株的基因型有 种。(3)某一白花雌株与一开金黄色花雄株杂交所得F1都开绿花,请用遗传图解进行推导该交配结果4.某二倍体自花传粉植物的抗病(A)对易感病(a )为显性,高茎(B )对矮茎(b )为显性,且两对等位基因位于两对同源染色体上。 (1)两株植物杂交,F1 中抗病矮茎出现的概率为3 / 8 ,则两个亲本的基因型为_ (2)让纯种抗病高茎植株与纯种易感病矮茎植株杂交得 F1,F1 自交时,若含a 基因的花粉有一半死亡,则 F2 代的表现型及其比例是_。与 F1 代相比,F2 代中,B 基因的基因频率_(变大、不变、变小)。该种群是否发生了进化?_ (填“是”或“否”)。 (3)由于受到某种环境因素的影响, 一株基因型为 Bb的高茎植株幼苗染色体加倍成为基因型为BBbb的四倍体植株, 假设该植株自交后代均能存活,高茎对矮茎为完全显性,则其自交后代的表现型种类及其比例为_ 。 让该四倍体植株与正常二倍体杂交得到的植株是否是一个新物种?_ ,原因是_。 (4)用 X 射线照射纯种高茎个体的花粉后,人工传粉至多株纯种矮茎个体的雌蕊柱头上,得 F1共1812 株,其中出现了一株矮茎个体。推测该矮茎个体出现的原因可能有:经X 射线照射的少数花粉中高茎基因(B )突变为矮茎基因(b );X 射线照射导致少数花粉中染色体片段缺失,使高茎基因(B )丢失。为确定该矮茎个体产生的原因,科研小组做了下列杂交实验。(染色体片段缺失的雌、雄配子可育,而缺失纯合体(两条同源染色体均缺失相同片段)致死。)请你根据实验过程,对实验结果进行预测。实验步骤: 第一步:选F1 代矮茎植株与亲本中的纯种高茎植株杂交,得到种子; 第二步:种植上述种子,得F2 代植株,自交,得到种子; 第三步:种植F2 结的种子得F3 代植株,观察并统计F3 代植株茎的高度及比例。 结果预测及结论: 若F3 代植株的高茎与矮茎的比例为_,说明F1 中矮茎个体的出现是花粉中高茎基因(B )突变为矮茎基因(b )的结果; 若F3 代植株的高茎与矮茎的比例为_,说明 F1 中矮茎个体的出现是B 基因所在的染色体片段缺失引起的。5.小鼠饲养简单、繁殖速度较快,可作为遗传学研究的实验材料。一个常规饲养的小鼠种群中个体均为黑毛。该种群中偶然发现几只小鼠出现无毛性状,无毛小鼠既有雌性也有雄性。(有毛与无毛基因用A、a表示)交配组合编号第一组第二组第三组第四组第五组第六组交配组合无毛有毛有毛无毛无毛有毛有毛无毛有毛无毛有毛无毛产仔次数6617466子代小鼠总数量(只)有毛(+)6+614+1356+5406+721+19无毛(+)3+310+1014+156+500 (1)由上表判断,无毛基因的遗传方式为_。(2)由表中数据可知_ 基因的频率将呈下降趋势。其下降的原因是 、_ _ 和_ _。(3)进一步研究发现,无毛基因表达的蛋白质使甲状腺激素受体的功能下降。通过表中 两组数据对比,能较清晰的说明这种现象。这种蛋白质的产生使甲状腺激素的_功能不能正常发挥。(4)如果上述第2组亲本小鼠继续交配产仔,发现后代中出现一只白毛雄性个体,该雄性个体与第2组的子代有毛雌性个体交配,后代中雌性均为白毛,雄性均为黑毛。则白毛基因的遗传方式为_ _。上述交配产生的后代中,表现型及其比例为_,其中无毛个体的基因型为_。(黑毛与白毛基因用B、b表示)6.(16分)正常果蝇唾液腺细胞的X染色体上只有一个编号为16A的区段,而棒眼果蝇的X染色体上有两个16A区段,重棒眼果蝇中则有三个重复的16A区段。若用b代表一个16A区段(染色体类型记为X1b,以此类推X2b、X3b),雌雄果蝇在X染色体结构上存在的差异如下图AG所示。请分析回答:(1)从结构上看,X染色体共有_种类型,这种变异类型属于染色体结构变异中的_。(2)雌果蝇B的一个次级卵母细胞含有_个16A区段。(3)雌果蝇C与雄果蝇E杂交,正常情况下F1 都为棒眼,但出现了少数正常眼和重棒眼果蝇。研究发现,这与同源染色体之间的不对等交换有关。据此推断,上述杂交后代中出现异常果蝇是由于亲本中雌果蝇在减数分裂时发生不对等交换,产生了_(用X和b表示)的配子;若一半雌果蝇 C减数分裂时发生这种不对等交换,后代出现正常眼雄果蝇的概率是_。(4)理论上推测,雌果蝇性染色体组成有_种类型,表中还缺少的雌果蝇染色体类型是_(用X和b表示)。有人推测雌果蝇中的这种类型都存在致死现象,请设计实验证明之。选重棒眼雌果蝇分别与表现型为_的雄果蝇杂交。统计实验结果。结果分析:若杂交后代雌雄果蝇之比为_,则推测正确。7.(11分)西瓜果形有圆形、扁盘形、长形,果肉有红色和黄色。为研究西瓜的果形和果肉颜色的遗传规律,某小组做了如下图实验。请回答:(1)西瓜是雌雄异花植物,在进行杂交实验时,可避免_的麻烦。(2)西瓜果肉红色对黄色呈_ (显性/隐性)。(3)西瓜的果形由_对等位基因决定,遵循的遗传定律是_。(4)实验2中F2的黄色圆形南瓜中,纯合子占_。(5)实验l的F1与实验2的F1杂交,后代表现型比例是_。8.(14分)正常的水稻体细胞染色体数为2n=24。现有一种三体水稻,细胞中7号染色体的同源染色体有三条,即染色体数为2n+1=25。下图为该三体水稻细胞及其产生的配子类型和比例示意图(6、7为染色体标号;A为抗病基因,a为非抗病基因;为四种类型配子)。已知染色体数异常的配子(如、)中雄配子不能参与受精作用,其他配子均能参与受精作用。请回答:(1)若减数分裂过程没有发生基因突变和染色体交叉互换,且产生的配子均有正常活性,则配子和 (可能/不可能)来自一个初级精母细胞,配子的7号染色体上的基因为 。(2)某同学取该三体的幼嫩花药观察减数分裂过程,欲观察7号染色体的配对状况,应选择处于 期的细胞,若某次级精母细胞形成配子,则该次级精母细胞中染色体数为 。(3)现用非抗病水稻(aa)和该三体抗病水稻(AAa)杂交,已测得正交实验的F1抗病水稻:非抗病=2:1。请预测反交实验的F1中,非抗病水稻所占比例为 ,抗病水稻中三体所占比例为 。(4)水稻的香味由隐性基因(b)控制,普通稻的无香味由显性基因(B)控制,等位基因B、b可能位于6号染色体上,也可能位于7号染色体上。现有正常的香稻和普通稻,7号染色体三体的香稻和普通稻四种纯合子种子供选用,请你设计杂交实验并预测实验结果,从而定位等位基因B、b的染色体位置。实验步骤:a选择正常的 稻为父本和三体的 稻为母本杂交得F1,b用正常的香味稻为母本与F1中三体的普通稻为父本杂交,c统计子代中的香稻和普通稻的性状分离比。实验结果:d若子代中的香稻和普通稻的性状分离比为 ,则等位基因(B、b)位于7号染色体上。e若子代中的香稻和普通稻的性状分离比为 ,则等位基因(B、b)位于6号染色体上9.(14分)在某严格自花传粉的二倍体植物中,发现甲、乙两类矮生突变体(如图所示),矮化植株无A基因,矮化程度与a基因的数量呈正相关。丙为花粉不育突变体,含b基因的花粉败育。请同答下列问题: (1)甲类变异属于_,乙类变异是在甲类变异的基础上,染色体的结构发生了_。(2)乙减数分裂产生_种花粉,在分裂前期,一个四分体中最多带有_个a基因。(3)甲的自交后代只有一种表现型,乙的自交后代中(各类型配子和植株的成活率相同),F1有_种矮化类型,F2植株矮化程度由低到高,数量比为_。(4)为鉴定丙的花粉败育基因b是否和a基因位于同源染色体上,进行如下杂交实验:丙()与甲()杂交得F1。再以F1做_ (父本,母本)与甲回交。若F2中,表现型及比例为_,则基因b、a位于同源染色体上。若F2中,表现型及比例为_,则基因b、a位于非同源染色体上。10.(14分)玉米籽粒的颜色有紫色、黄色和白色三种,味道有甜味和非甜昧两种。某研究所科研人员做了一系列的杂交实验,结果如下表。请分析回答有关问题:第一组第二组第三组第四组第五组第六组亲本组合纯合紫色纯合紫色纯合紫色纯合黄色纯合黄色纯合黄色黄色黄色紫色紫色白色白色F1籽粒颜色紫色紫色黄色黄色、白色紫色、黄色、白色白色(1)若第五组实验的籽粒颜色及比例为紫色:黄色:白色=12:3:1,则F1紫色籽粒的基因型有_种,F1中所有黄色籽粒的玉米自交,后代中白色籽粒的比例应是_.(2)若只研究黄色和白色玉米籽粒颜色的遗传,发现黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因(含有异常9号染色体的花粉不能参与受精作用)。现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体有一条异常。为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1。如果_则说明T基因位于异常染色体上。以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其9号染色体上基因组成为Ttt,且T位于异常染色体上。该植株的出现可能是由于_造成的。若中的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机地移向细胞两极并最终形成含l条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代中得到的含异常染色体的植株占_。(3)科研人员将纯合甜昧和纯合非甜味玉米间行种植,如下图所示,且雌蕊接受同株和异株花粉的机会相等。请通过分析各行玉米的种子性状,判断甜味和非甜味的显隐性关系。若A、C行的植株种子是_,B、D行的植株种子是_,则甜味是显性。若A、C行的植株种子是_,B、D行的植株种子是_,则非甜味是显性。 (4)若(3)中非甜昧是显性,现将B行植株的种子发育成的新个体(F1)进行随机交配,则所得种子的甜味与非甜味比例是_。11.(9分)下表列出五个纯合体果蝇的性状,以及控制相关性状的基因所在的染色体编号。野生型果蝇的性状均为显性,其他品系除表中所示为隐性性状外,其余性状与野生型相同。请回答下列问题:品系野生型灰身(基因A)黑身长翅(基因B)残翅性状红眼(基因D)红眼(基因D)白眼白眼细眼(基因E)粗眼染色体编号xIIIIIII(1)研究果蝇的基因组,应测定数量为_条染色体上的DNA序列。(2)研究伴性遗传时,可选择上表中_品系进行交配;用常染色体上的基因验证自由组合定律时,课选择上表中_品系进行交配。(3)让品系的雌性个体与品系的雄性个体交配,得到的F1的基因型是_。(只写出眼色和翅型的基因型)(4)基因型为AaBb的个体中一个初级精母细胞,在减数分裂过程中发生基因突变,其中一条染色单体上的A突变为a,该细胞之后正常分裂,在不考虑交叉互换的情况下,其产生的配子有_种。(5)野生型红眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交得到一只白眼雄果蝇,原因可能有三种:一是环境改变引起表现型变化,但是基因未变;二是亲本果蝇发生基因突变;三是亲本雌果蝇在减数分裂时X染色体不分离。(XO是不育的雄果蝇;XXY是可育的雌果蝇;YO 和XXX均死亡)。设计简便的实验步骤:_结果预测:若_,则是环境改变。若_,则是亲本果蝇基因突变。若_,则是亲本雌果蝇减数分裂时X染色体不分离。12.(7分)果蝇直翅、弯翅基因(A、a)和有眼、无眼基因(B、b)均位于4号常染色体上,两对基因位置临近紧密连锁。研究人员利用纯合的弯翅有眼、直翅无眼和弯翅无眼果蝇进行下列杂交实验:杂交一:弯翅有眼 直翅无眼直翅有眼杂交二:杂交一子代直翅有眼弯翅无眼 ?(1)杂交二产生的子代的表现型为 。(2)杂交二实验中出现了一个意外的表现型为直翅有眼的雌性后代。一种可能的原因是其亲本中的 在产生配子的过程中,发生了 交换。若符合上述解释,理论上则还可能出现另一种表现型为 的子代。另一种可能原因是杂交二子代出现的直翅有眼雌蝇发生了染色体数目变异。为验证此推测,研究人员将该雌蝇与表现型为 雄蝇测交,结果子代出现了4种表现型,分别是直翅有眼、弯翅有眼、直翅无眼、弯翅无眼。由此说明该雌蝇的母本在减数分裂过程中有部分细胞 未能正常分裂而产生基因组成为 的配子,由该配子受精后形成意外出现的直翅有眼雌蝇。13.(8分)科学家在研究黑腹果蝇的一种眼色(由基因A、a控制)、翅型(由基因B、b控制)时,发现除了有红眼、直翅(两对性状独立遗传)的野生型外,还有紫眼、卷翅突变性状。为研究这些性状的遗传规律,科学家用一批紫眼卷翅果蝇做了如下杂交试验,请回答:杂交阶段第1阶段(包括亲本数相同的正交和反交)第2阶段杂交组合紫眼卷翅野生型第1阶段所获的F1卷翅个体间自由交配杂交结果统计红眼卷翅总数:219(107,112)野生型总数:251F1合计:470卷翅:330直翅:145合计:475(1) 卷翅的遗传方式为_。从第2阶段的杂交结果来看,卷翅与直翅的比约为21,其原因是_。(2) 如果同时考虑上述两对相对性状,理论上第2阶段杂交结果的表现型及比例应当为_。(3) 与摩尔根研究的果蝇红眼(W)、白眼(w)性状比较分析,控制果蝇白眼、紫眼的基因在染色体上的位置关系应该是_。进一步研究发现在无W基因时,果蝇才呈白眼,现有一对红眼果蝇交配,其后代中可能出现的眼色有_(填表现型)。14.(7分)已知玉米籽粒黄色(A)对白色(a)为显性,非糯性(B)对糯性(b)为显性,这两对基因自由组合;非糯性花粉中的淀粉遇碘液变蓝色,糯性花粉中的淀粉遇碘液变棕色。请回答下列问题:(1)若用碘液处理杂合非糯性植株的花粉,则显微镜下可清晰地观察到花粉颜色及比例为 。(2)取杂合黄色非糯性植株的花粉进行离体培养,对获得的幼苗用适宜浓度的秋水仙素处理后得到可育植株。若这些植株自交,在同一植株上所得籽粒的颜色表现 (一致/不一致)。(3)已知基因A、a位于9号染色体上,且无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用。现有基因型为Aa的植株甲,其细胞中9号染色体如图甲所示。图甲 图乙植株甲的变异类型为_。为了确定植株甲的A基因是位于正常染色体上还是异常染色体上(不考虑交叉互换),让甲进行自交产生F1,F1的表现型及比例为 ,表明植株甲A基因位于异常染色体上。以植株甲为父本,以正常的白色籽粒植株为母本,杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株乙,其染色体及基因组成如图乙所示。该植株形成的一种可能原因是父本在减数分裂过程中 。若植株乙在减数第一次分裂过程中(不考虑交叉互换),3条9号染色体随机移向细胞两极,并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株乙为父本,以正常的白色籽粒植株为母本进行测交,后代的表现型及其比例是 。15.(9分)番茄茎的颜色由基因A、a控制,正常叶和缺刻叶由基因B、b控制,植株的茸毛性状由基因D、d控制。根据茸毛密度,可将番茄植株分为浓毛型、多毛型和少毛型。用绿茎浓毛和紫茎少毛为亲本进行杂交实验,结果如下图。请分析回答:(1)番茄茸毛的浓毛、多毛和少毛互为 ,茸毛性状的遗传 (遵循,不遵循)基因分离定律。(2)F2有 种基因型,F2紫茎浓毛型中纯合子的比例为 。(3)科研人员对一株浓毛型紫茎正常叶植株X进行了研究。取植株X的花药,经离体培养获得 后,在幼苗期用 处理,获得四种表现型的二倍体植株,其比例约为:浓毛紫茎正常叶浓毛紫茎缺刻叶浓毛绿茎正常叶浓毛绿茎缺刻叶=1:4:4:1。请在下图中标出植株X中A、a、B、b基因的位置(图中“|”表示相关染色体)。 (4)番茄植株的茸毛对蚜虫等害虫有抗性,茸毛越密,抗性越强。但浓毛型番茄植株结果时,果实表面的浓密茸毛直到果实成熟时仍不能完全脱落, 致使果实商品性受到严重影响。欲培育出对蚜虫有一定抗性,外观品质好,育性强等特点的番茄品种,最好采用的育种方式是 。a多倍体育种 b单倍体育种 c杂交育种 d基因工程育种16.(9分)玉米籽粒的颜色有黄色、白色和紫色三种。为了解玉米籽粒颜色的遗传方式,研究者设置了以下6组杂交实验,实验结果如下。第一组第二组第三组第四组第五组第六组亲本组合纯合紫色纯合紫色纯合紫色纯合黄色纯合黄色纯合黄色黄色黄色紫色紫色白色白色F1籽粒颜色紫色紫色黄色黄色、白色紫色、黄色、白色白色(1)若第五组实验的F1籽粒颜色及比例为紫色:黄色:白色=12:3:1,据此推测玉米籽粒的颜色由 对等位基因控制,第五组中F1紫色籽粒的基因型有 种。第四组F1籽粒黄色与白色的比例应是 ;第五组F1中所有黄色籽粒的玉米自交,后代中白色籽粒的比例应是 。(2)若只研究黄色和白色玉米籽粒颜色的遗传,发现黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用。现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体如下图一。为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1。如果F1表现型及比例为 ,则说明T基因位于异常染色体上。以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如上图二。该植株的出现可能是由于亲本中的 本减数分裂过程中 未分离造成的。若中的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例 ,其中得到的染色体异常植株占 。17.(14分)某二倍体植物有多对容易区分的相对性状,其中部分性状受相关基因控制的情况如下表。回答下列问题 基因组成表现型等位基因 显性纯合 杂合 隐性纯合 Aa 红花 白花 B-b 窄叶 宽叶 D-d 粗茎 中粗茎 细茎(1)基因是有的DNA片段,其遗传信息蕴藏在之中。基罔控制性状的方式之一是通过控制酶的合成来控制过程,进而控制生物体的性状。(2)若表中三对等位基因分别位于三对常染色体上,则基因型为AaBbDd与aabbdd的两植株杂交,子代中窄叶植株占的比例为,子代中红花窄叶细茎植株占的比例为。(3)若某植株体细胞的三对基因在染色体上的分布如右图所示。如果该植株形成配子时,部分四分体中相邻的两条非姐妹染色单体之问,基因D与d所在片段发生过交叉互换,则该植株可形成种基因型的配子;如果该植株形成配子时没有发生交叉互换,则该植株自交产生的红花窄叶子代中纯合子占的比例为。(4)已知用电离辐射处理该植物的幼苗,能使A、a基因所在的染色体片段从原染色体随机断裂,然后随机结合在B、b所在染色体的末端,形成末端易位,但仅有一条染色体发生这种易位的植株高度不育。现将一基用型如上图所示的植株在幼苗时期用电离辐射处理,欲判定该植株是否发生易位及易位的类型,可通过观察该植株自交后代的表现型进行判晰。(注:仅研究花色和叶形两对性状,不考虑交叉互换)若出现种表现型的子代,则该植株没有发生染色体易位;若,则该植株仅有一条染色体发生末端易位;若子代表现型及比例为,则A、a所在染色体片段均发生了易位,且A基因连在b基因所在的染色体上,a基因连在B基因所在的染色体上。18.(13分)果蝇的繁殖能力强,相对性状明显,是常用的遗传实验材料。请回答:(1)某果蝇红眼(A)对白眼(a)为显性,位于X染色体上;长翅(B)对残翅(b)为显性,位于常染色体上。一只基因型为BbXaY的雄果蝇,它的白眼基因来自亲本的 果蝇;若此果蝇的一个精原细胞减数分裂时产生了一个基因型为BbbXa的精子,则另外三个精子的基因型分别为_。(2)现有五个果蝇品系都是纯种,其表现型及相应基因所在的染色体如下表。其中, 25果蝇品系均只有一个性状为隐性,其他性状均为显性纯合,且都由野生型(长翅、红眼、正常身、灰身)突变而来。请据表回答问题:亲本序号12345染色体第染色体X染色体第染色体第染色体性状野生型(显性纯合子)残翅(v)白眼(a)毛身(h)黑身(b)其余性状均为纯合显性性状若要进行基因自由组合规律的实验,选择1和4做亲本是否可行?_,为什么?_;若选择2和5做亲本是否可行?_,为什么?_。(3)研究人员构建了一个棒状眼雌果蝇CIB品系XBXb,其细胞中的一条X染色体上携带隐性致死基因e,且该基因与棒状眼基因B始终连锁在一起,如图所示。e在纯合 (XBXB、XBY)时能使胚胎致死,无其他性状效应,控制正常眼的基因用b表示。为检测经X射线辐射后的正常眼雄果蝇A的精子中X染色体上是否发生了其他隐性致死突变,实验步骤如下:将雄果蝇A与CIB系果蝇交配,得F1,在F1中选取大量棒状眼雌果蝇,与多个正常眼且细胞未发生致死突变的雄果蝇进行杂交,统计得到的F2 的雌雄数量比。预期结果和结论:如果F2中雌雄比例为_,则诱变雄果蝇A的精子中X染色体上未发生其他隐性致死突变;如果F2中雌雄比例为_,则诱变雄果蝇A的精子中X染色体上发生了其他隐性致死突变。19.(7分)图中编号的图象是显微镜下拍到的二倍体百合(2n=24)的减数分裂不同时期的图象请回答问题: (1)将捣碎的花药置于载玻片上,滴加 染色12min,制成临时装片在光学显微镜下可通过观察细胞中 的形态、数目和位置的变化来判断该细胞所处的分裂时期(2)据图分析,图中细胞的特点是同源染色体 ,非同源染色体 图中细胞的特点是同源染色体 ,并且 发生交叉互换请将上述细胞图象按分裂时期进行排序: 20.某种果蝇有长翅、小翅和残翅,长翅为野生型,小翅和残翅均为突变型,若该性状由A、a和B、b基因决定(A、a位于常染色体上,B、b位于性染色体上),现用纯种小翅果蝇和纯种残翅果蝇进行正反交实验,根据所学知识回答下列问题(1)杂交一中,子一代基因型为,子二代小翅中纯合体比例为(2)杂交二中,子二代基因型种类为种,子二代中雌蝇的表现型及比例为(3)若探究杂交二中产生的子二代中小翅雄性果蝇是否为纯合体,可与进行测交实验,若子代表现型及比例为,说明该小翅雄果蝇为杂合体30(17 分)普通有毛黄瓜茎叶表面生有短刚毛,果实表面有的有瘤,有的无瘤,但均有刺;无毛突变体黄瓜的茎叶表面光滑,果实表面无瘤无刺。研究者对无毛突变体进行了系列研究。用这两种黄瓜进行杂交实验的结果见图。 已知黄瓜有毛与无毛性状由一对等位基因控制。由实验结果分析,控制有毛性状的基因为基因,据此判断1 F 与无毛亲本杂交,后代中有毛、无毛的性状比为。 研究发现,茎叶有毛黄瓜的果实表面均有刺,茎叶无毛黄瓜的果实均无刺,推测基因与性状的关系。推测:这两对性状由控制,但在表现出的性状不同。推测:这两对性状分别由位于上的两对等位基因控制,且在F1产生配子的过程中。 研究者通过基因定位发现,控制普通黄瓜茎叶有毛和控制果实有刺的基因位于2 号染色体同一位点,且在解剖镜下观察发现刚毛和果刺的内部构造一致,从而证实了推测(/),这说明性状是的结果。 据杂交实验结果分析,控制茎叶有无刚毛(相关基因用G 、g 表示)的基因与控制果实是否有瘤(相关基因用T 、t 表示)基因的遗传符合定律,两亲本的基因型分别为。推测非等位基因存在着相互作用即基因会抑制基因发挥作用。 为证实推测,研究者分别从P 、F1、 F2的果实表皮细胞中提取核酸进行检测,过程及结果如下图(条带代表有相应的扩增产物)。比较(两组)的结果即可为的推测提供分子学证据。试卷答案1.(1)EeXFXf EeXFY (2)1:5 (3)实验方案:让该白眼雌果蝇与红眼雄果蝇杂交预测结果:杂交子代中红眼:白眼=1:1(或雌果蝇:雄果蝇=1:1)杂交子代中红眼:白眼=2:1(或雌果蝇:雄果蝇=2:1)考点:伴性遗传;染色体结构变异的基本类型分析:分析柱形图:子代雌雄果蝇中灰身:黑身=3:1,说明控制灰身与黑身的基因位于常染色体上,且灰身相对于黑身是显性性状,亲本的基因型均为Ee;子代雌蝇全为直毛,雄蝇中直毛:分叉毛=1:1,说明控制直毛与分叉毛的基因位于X染色体上,且直毛相对于分叉毛是显性性状,亲本的基因型为XFYXFXf所以亲本的基因型为EeXFXfEeXFY解答:-解:(1)由分析可知,灰身是显性,黑身是隐性,控制直毛与分叉毛的基因位于X染色体上雌性亲本的基因型是EeXFXf,雄性亲本的基因型是EeXFY(2)亲本的基因型为EeXFXfEeXFY,则子代灰身直毛的雌蝇(E_XFX_)中纯合子(EEXFXF)占=,则杂合子占1=,所以纯合体与杂合体的比例为1:5只考虑灰色和黑色这一对相对性状,亲本的基因型为EeEe,则子一代灰色果蝇(E_)中EE占、Ee占,若让子一代中灰身雄蝇(EE占、Ee占)与黑身雌蝇(ee)杂交,后代中黑身果蝇所占比例为=(3)该实验的目的是探究这只白眼雌果蝇的出现是由于染色体缺失造成的,还是由于基因突变引起的可让该白眼雌果蝇与红眼雄果蝇杂交,通过观察子代红眼果蝇和白眼果蝇的比例来进行判断如果这只白眼雌果蝇的出现是由基因突变引起的,白眼果蝇的基因型为XaXa,红眼雄果蝇的基因型为XAY,子代的基因型及比例是XAXa(红眼雌性):XaY(白眼雄性)=1:1如只白眼雌果蝇的出现是由染色体片段缺失造成的,则白眼果蝇的基因型为XaX,红眼雄果蝇的基因型为XAY,子代的基因型及比例是:XAXa(红眼雌性):XaY(白眼雄性):XAX(红眼雌性):XY(致死),因此后代的性别比例是雌果蝇数与雄果蝇数比例为2:1点评:本题结合柱形图,考查基因自由组合定律及应用、伴性遗传,首先要求考生采用逐对分析法,根据柱形图中信息推断出这两对性状的显隐性及亲本的基因型;其次再根据亲本的基因型推断子代的情况并计算相关概率2.(1)IV 自由组合 4 BbRrTtBbrrtt、BbRrttBbrrTt(2)白眼雄果蝇:红眼雌果蝇=1:1红眼雌果蝇:白眼雄果蝇=2:1红眼雌果蝇:白眼雌果蝇:红眼雄果蝇:白眼雄果蝇=4:1:1:4(或雌雄个体均有红眼和白眼两种性状)解析:(1)据题表分析,所有表现型的短腿的雌雄个体的比例大致相当,与性别没有关系,根据题意短腿基因与体色基因和翅型基因分别独立遗传,遵循自由组合定律,且位于IV号染色体上。根据题意可知子代的灰体残翅短腿比例为3/16,且子代残翅的基因型为rr,短腿的基因型为tt。由分离定律可知,子代灰体可能的基因型为BB和Bb比例为3/4,则两个亲本的基因型均为Bb;若残翅的基因型为rr的概率为1,则短腿基因型为tt的概率为1/4,所以其两个亲本基因型为rrTt,故亲本三对性状的基因型为BbrrTt。若残翅的基因型为rr的概率为1/4,则短腿基因型为tt的概率为1,同理,亲本的基因型为BbRrtt。若残翅的基因型为rr的概率为1/2,则短腿基因型为tt的概率为1/2,故亲本的基因型为BbRrTtBbrrtt或BbRrttBbrrTt。且亲代中雌雄个体的基因型不同的组合为BbRrTtBbrrtt、BbRrttBbrrTt。(2)根据题意,子一代中的这只例外的白眼雌果蝇可能是由于基因突变、染色体缺失或染色体数目变异引起的。假如这只果蝇是基因突变引起的,则其与红眼雄果蝇的杂交组合为XaXaXAY,则其子代为白眼雄果蝇:红眼雌果蝇=1:1,假如这只果蝇是染色体缺失引起的,则其与红眼雄果蝇杂交的子代中,缺失的雄性果蝇死亡,导致子代红眼雌果蝇:白眼雄果蝇=2:1。假如这只果蝇是染色体数目变异引起的,则其与红眼雄果蝇杂交的子代中,雌雄个体均有红眼和白眼两种性状,且比例为:红眼雌果蝇:白眼雌果蝇:红眼雄果蝇:白眼雄果蝇=4:1:1:4。3.(1) (2)AaXbY 6 (3)遗传图解见下(亲本表现型与基因型1分,子代表现型与基因型1分,配子1分,比例及遗传学符号共1分) 解析:【命题立意】本题考查遗传规律的应用,难度中等。(1)图乙中性染色体的区段为同源区段,可以发生交叉互换。(2)据图甲,开金黄色花的植株具有A基因无B基因,则开此花色的雄株的基因型为Aa XbY和AAXbY。绿花植株同时具备A和B基因,则其基因型有Aa XBY、AAXBY、Aa XBXB、Aa XBXb、AAXBXB、AA XBXb、aa XBXB、aa XBXb6种。(3)白花雌株基因型为aaX X ,与金黄色雄株A XBY杂交,后代都开绿花,则亲本基因型为aaXBXB和AAXBY,在书写遗传图解的过程中注意基因型和表现型,亲本符号和子一代符号。4.(1)AaBb、Aabb (2)抗病高茎:抗病矮茎:易感病高茎:易感病矮茎 = 15:5:3:1 ; 不变 ; 是 (3)高茎:矮茎 = 35 : 1 ; 否 ;因为杂交后代为三倍体,无繁殖能力。 (4)3:1 ; 6:1解析:【命题立意】本题考查基因自由组合定律和染色体变异的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力。(1)两株植物杂交,F1中抗病矮茎出现的概率为3/8,即3/4*1/2,所以两个亲本的基因型为AaBb、Aabb。(2)让纯种抗病高茎植株与纯种易感病矮茎植株杂交得F1,F1自交时,各产生AB、Ab、aB、ab4种比例相等的雌雄配子,若含a基因的花粉有一半死亡,则雄配子的比例为AB:Ab:aB:ab=2:2:1:1,因此,F2代的表现型及其比例是抗病高茎:抗病矮茎:易感病高茎:易感病矮茎=15:5:3:1。与F1代相比,F2代中,B基因的基因频率不变,但由于A、a基因的频率发生了改变,所以该种群发生了进化。(3)由于受到某种环境因素的影响,一株基因型为Bb的高茎植株幼苗染色体加倍成为基因型为BBbb的四倍体植株,假设该植株自交后代均能存活,高茎对矮茎为完全显性,则基因型为BBbb的四倍体植株经减数分裂产生的配子是BB:Bb:bb=1:4:1,其自交后代的表现型种类及其比例为高茎:矮茎=35:1;让该四倍体植株与正常二倍体杂交得到的植株是三倍体植株,无繁殖能力,所以不是一个新物种。(4)要探究X射线照射花粉产生的变异类型,需要选F1代矮茎植株与亲本中的纯种高茎植株杂交,得到种子(F2代);将F2代植株的自交,得到种子(F3代)。若F3代植株的高茎与矮茎的比例为3:1,说明F1中矮茎个体的出现是花粉中高茎基因(B)突变为矮茎基因(b)的结果;若F3代植株的高茎与矮茎的比例为6:1,说明F1中矮茎个体的出现是B基因所在的染色体片段缺失引起的。5.(1)常染色体隐性遗传(2)无毛基因(或a基因) 亲本中有无毛个体时产仔次数少 子代中无毛个体出生比例少于正常情况(或无毛个体在胚胎时期部分致死)(3)第三组、第四组 促进新陈代谢、促进生长发育(答对一项即可)(4)伴X显性遗传 白毛雌性:黑毛雄性:无毛雌性:无毛雄性=3:3:1:1或(白毛:黑毛:无毛=3:3:2) aaXBXb和aaXbY解析:【命题立意】本题考查基因自由组合定律及伴性遗传内容。(1)结合表格中第三组,亲本都为有毛,子代中既有有毛,又有无毛,且在子代雌雄个体中无差别,所以该遗传为常染色体隐性遗传病。(2)结合表格,无毛个体数量远少于有毛个体数量,子代中无毛个体出生比例少于正常情况,所以无毛基因频率呈下降趋势。(3)结合第三组、第四组实验可知,无毛个体后代数量明显减少,甲状腺激素作用是促进代谢及发育,所以无毛基因表达蛋白质会使甲状腺激素受体功能下降。(4)白毛雄性个体与第2组的子代有毛黑色雌性个体交配,后代中雌性均为白毛,雄性均为黑毛,可确定白毛基因为伴X显性遗传。亲本基因型为:AaXBY和AaXbXb,子代有毛无毛比例为3:1,黑色白色比例为1:1,所以白毛雌性:黑毛雄性:无毛雌性:无毛雄性=3:3:1:1,无毛个体基因型为aaXBXb和aaXbY。6.(1)3(1分) 重复(1分) (2)2个或4个(2分) (3)X3b和X1b(2分) 1/8(2分)(4)6(2分) X3bX3b 和 X3bX2b (2分) 棒眼、重棒眼(2分) 12(2分)解析:本题考查染色体变异以及遗传规律相关知识,考查学生知识的运用能力。(1)由题意可知,染色体类型有X1b、X2b、X3b三种,这三种染色体类型的不同在于16A片段的多少,属于染色体结构变异中的重复。(2)雌果蝇B的性染色体有X1b、X2b两种,所以减数第二次分裂时期的次级卵母细胞有2个或4个16A区段。(3)由于雌果蝇C与雄果蝇E的染色体类型分别是X2bX2b、X1bY,若雌果蝇减数分裂异常,且后代出现重棒眼,则雌果蝇产生的配子中存在X3b,含X3b染色体的配子是不对等交换的结果,所以同时产生的配子染色体类型还应该有X1b;若一半雌果蝇 C减数分裂时发生这种不对等交换,雌果蝇 C产生的四种类型配子比例分别为X2b:X1b:X3b=2:1:1,所以后代出现正常雄果蝇的概率是1/21/4=1/8。(4)由于X染色体共有X1b、X2b、X3b三种类型,所以雌果蝇有X1bX1b、X2bX2b、X3bX3b、X1bX2b、X2bX3b、X1bX3b,在图中还缺少X3bX3b、X2bX3b;为了验证X3bX3b、X2bX3b是否致死,重棒眼雌果蝇与雄棒眼、雄重棒眼才能组合出X3bX3b、X2bX3b,根据他们杂交后代表现型的性别比可以推测,若X3bX3b、X2bX3b均致死,杂交后雌雄果蝇之比为12。7.(1)人工去雄(1分) (2)隐性(1分) (3)2(2分);基因的分离和自由组合(2分) (4)1/15(2分) (5)633211(3分)解析:本题考查遗传规律的应用。(1)雌雄异花植物可以对雌蕊直接进行套袋,避免去雄的麻烦。(2)亲本果肉为黄色和红色,而F1果肉为黄色,因此黄色为显性性状,红色为隐性性状。(3)分析F2中果形的表现型及比例,扁盘形:圆形:长形=(18+6):(15+5):(3+1)=6:5:1,不符合分离比3:1,推测是9:3:3:1的变形,即9:6:1中某对基因显性纯合致死导致出现6:5:1的比例。因此果形是由两对等位基因控制的,遵循基因的分离和自由组合定律。(4)设控制果形的两对等位为A、a和B、b,据实验二中F2分离比推断,长形为隐性性状,基因型为aabb,扁盘

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