玉米的紫株和绿株由6号染色体上一对等位基因(N,n)控制,正常情况下紫株与绿株杂交,子代均为紫株。某科学家用X射线照射紫株A后再与绿株杂交,发现子代有紫株732株、绿株2株(绿株B)。为研究绿株B出现的原因,她让绿株B与正常纯合的紫株C杂交,F1再严格自交得F2,观察F2的表现型及比例,并做相关分析。
⑴上述杂交实验中玉米植株颜色的遗传遵循 规律,其中为显性性状的是 株。
⑵假设一:X射线照射紫株A导致其发生了基因突变。基因突变的实质是 改变。如果此假设正确,则F1的基因型为 ;F1自交得到的F2中,紫株所占的比例应为 。
⑶假设二:X射线照射紫株A导致其6号染色体断裂,含有基因N在内的部分片段丢失(注:一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条染色体缺失相同的片段个体死亡)。如果此假设正确,则绿株B能产生 种配子,F1的表现型 ;F1自交得到的F2中,紫株所占比例应为 。
野茉莉花瓣的颜色是红色,其花瓣所含色素由核基因控制的有关酶所决定,用两个无法产生红色色素的纯种(突变品系1和突变品系2)及其纯种野生型茉莉进行杂交实验,F1自交得F2,结果如下:
研究表明,决定产生色素的基因A对a为显性。但另一对等位基因B、b中,显性基因B存在时,会抑制色素的产生。
(1)根据以上信息,可判断上述杂交亲本中突变品系2的基因型为_________。
(2)为鉴别第Ⅱ组F2中无色素植株的基因型,取该植株自交,若后代出现红色的植株,则其基因型为_______;III组F2的无色素植株中的纯合子占的几率为 。
(3)若从第I、II组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是 。
(4)进一步研究得知,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物转化为红色色素的。而基因B―b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达。请在右上方框内填上适当的文字解释上述遗传现象。
某观赏植物的花有红、蓝、白三种颜色,花色由液泡膜上膜蛋白A和膜蛋白B表达。其中基因A和B分别控制膜蛋白A和膜蛋白B的合成,且两对基因位于两对同源染色体上。下图表示两类膜蛋白分子在液泡膜上的分布,请回答以下问题:
⑴该膜蛋白合成的场所是 ;A 蛋白由131个氨基酸组成,则A蛋白形成过程中共产生_______分子的水。
⑵其中基因A和B共同控制花色遗传,这两对基因是否遵循孟德尔遗传定律?______,原因是_______________________________________________(2分)
⑶假设花色与两对蛋白质的关系如下:
蛋白质 |
A.B同时存在 |
只有A或者B |
没有A.B任何一个 |
花色 |
红花 |
蓝花 |
白花 |
若将两种基因型不同的开蓝花的纯合植株进行杂交,F1的基因型_____________,表现型为____________。再让F1个体自交,F2表现型及比例为 。(2分)
⑷已知一开蓝花的植株,花色由A控制,现要确定其是纯合子还是杂合子,则应选择开白花的植株与之杂交。请预测实验结果________________________________。(2分)
下图为某家族白化病(皮肤中无黑色素)的遗传系谱,请据图回答(相关的遗传基因用A、a表示)
(1)该病是由____性基因控制的。
(2)Ⅰ3和Ⅰ4都是正常,但他们有一儿子为白化病患者,这种现象在遗传学上称为______。
(3)II3是杂合体的机率是______。
(4)III1是白化病的概率是______。
(5分)豚鼠的毛色中,白色与黑色是一对相对性状。有编号为①~⑨的9只豚鼠,其中编号是奇数的为雄性, 编号是偶数的为雌性。已知①×②→③和④,⑤× ⑥→⑦和⑧,④×⑦→⑨,③和⑧是白色,其余的均为黑色。用B、b分别表示其显、隐性基因。请作答:
(1)豚鼠的毛色中, 是显性性状。
(2) 个体④的基因型是 。
(3)个体⑦为杂合子的概率为 。
(4)若利用以上豚鼠检测⑨的基因型,可采取的方法和得出的结论是
。(2分)
某植物是一种雌雄异花同株的植物,其果实皮色性状中的黄皮基因(M)对绿皮基因(m)为显性;另一基因w也与其皮色表现有关,当该基因突变时会出现白皮果实。让两纯合亲本白皮个体和绿皮个体杂交,F1全为白皮性状,F1自交后收获种子,将种子单株种植后,发现所结果实的皮色性状有3种,其中85株结白皮,20株结黄皮,还有7株结绿皮。试分析推测:
(1)上述突变基因与w基因的本质区别是在于 不同,最终结果是导致果实的表皮细胞 ,而出现白皮果实。
(2)上述两对基因的遗传遵循了 ,纯合亲本白皮个体的基因型为 。
(3)理论上,85株结白皮的植株基因型最多有 种;其中,自交后代不会出现性状分离的个体所占比例约为 。
(4)若让F2中的绿皮个体与F1杂交,其后代表现型及比例为
人群的ABO血型是由IA、IB和i三个基因控制的,下图为某家族血型遗传家系图。请回答下列问题。
(1)图中Ⅰ1和Ⅱ3的血型为O型,Ⅰ2、Ⅱ1和Ⅱ2的血型为B型。请分析控制血型的基因位于_____________染色体上。
(2)Ⅱ2与一个血型为A型的正常女子结婚,生育了一个血型为O型且患血友病(设基因为h)的儿子。
①若这对夫妇再生育子女,请用遗传图解表示其子女ABO血型的可能情况。
②Ⅱ2精巢中精原细胞形成精细胞的过程中,i与XH发生组合的时期是________,IB与IB发生分离的时期是__________。在不考虑染色体片段交换的情况下,一个精原细胞产生的精子,其基因型为__________________。
③若他们再生一个儿子,是血型为B型且患血友病的概率为________。
下图为某家族白化病的遗传系谱图(基因用A、a表示), 据图回答:
(1)人类白化病致病基因在 染色体上,其遗传方式遵循 定律。
(2)Ⅱ3的基因型是 。
(3)Ⅲ8为杂合子的概率是 。
(4)若Ⅲ9和一个白化病基因携带者结婚,则生一个患病女孩的几率为 。
某植物的花色有红花和白花两种,由一对等位基因控制。研究者利用这两个品种做了五组实验,结果如下表所示。
杂交组合 |
第1组 |
第2组 |
第3组 |
第4组 |
第5组 |
|
红花♀×白花♂ |
白花♀×红花♂ |
第1组的F1自交 |
第2组的F1自交 |
第2组的F1♀×白花♂ |
||
后代植株(花颜色及数目) |
红色 |
2617 |
2628 |
2940 |
2730 |
1754 |
白色 |
10 |
9 |
1050 |
918 |
1648 |
请回答问题:
(1)根据实验结果可判断植株花色的 色是显性性状。
(2)第3.4组的后代均表现出 现象,比例都接近 。
(3)第5组实验结果表明,该交配类型称为 。
(4)第1.2组的少数后代产生白色花植株,说明双亲中的 混有杂合子。
(5)运用 方法对上述实验数据进行分析,可判断植株花的颜色的遗传符合孟德尔的 定律。
下图为与白化病有关的某家族遗传系谱图,致病基因用a表示,据图分析回答问题:
(1)控制该遗传病的基因位于 染色体上。
(2)Ⅱ4的基因型为 。
(3)Ⅱ3与I2相同的基因型为 ,Ⅱ3为纯合子的几率是 。
(4)若Ⅱ3与一个杂合女性婚配,生下一个白化病儿子,则第二个孩子为白化病女孩的几率是 。
大豆的花色由一对等位基因控制,请分析表中大豆花色的3个遗传实验,并回答相关问题。
组合 |
亲本性 状表现 |
F1的性状表现和植株数目 |
|
紫花 |
白花 |
||
|
紫花×白花 |
405 |
411 |
|
紫花×白花 |
807 |
0 |
|
紫花×紫花 |
1240 |
413 |
(1)通过表中数据可判断 花为显性性状,能判断出显性花色类型的组合是 (填组合序号)。
(2)写出各组合中两个亲本的基因组成(等位基因用B和b表示,且B对b为显性):
① ;② ;③ 。
(3)表示测交实验的一组是 (填组合序号);表示性状分离的一组是 (填组合序号)。
(4)组合③中,子代的所有个体中,纯合子所占的比率约为_________。
(5)在方框内写出组合①的遗传图解
某校研究性学习小组重复了孟德尔两对相对性状的杂交实验,以纯合高茎紫花豌豆(DDRR)和矮茎白花豌豆(ddrr)为亲本杂交,F1自交获得F2。已知这两对基因独立遗传。请分析回答
(1)基因D和R在结构上的区别是 。
(2)F2的矮茎紫花豌豆中杂合子的几率是 。
(3)为进一步探究F2中的高茎紫花豌豆的基因型,进行了如下实验:
甲组:采用单倍体育种方法对部分豌豆进行基因型鉴定;
乙组:采用自交的方法对部分豌豆进行基因型鉴定;
丙组:采用测交的方法对部分豌豆进行基因型鉴定。
①你认为以上三组鉴定方法中, 组的方法最简便。
②在乙组中,若某株豌豆自交后代表现型及比例为 ,则该株豌豆的基因型是DDRr。
③在丙组中,若某株豌豆的测交后代有高茎紫花和矮茎紫花,则该株豌豆的基因型是 。
回答下列有关遗传的问题。
(1)图1是人类性染色体的差别部分和同源部分的模式图。有一种遗传病,仅由父亲传给儿子,不传给女儿,该致病基因位于图中的 部分。
(2)图2是某家族系谱图。
①甲病属于 遗传病。
②从理论上讲,Ⅱ-2和Ⅱ-3的女儿都患乙病,儿子患乙病的几率是1/2。由此可见,乙病属于___________遗传病。
③若Ⅱ-2和Ⅱ-3再生一个孩子,这个孩子同时患两种病的几率是 。
④设该家系所在地区的人群中,每50个正常人当中有1个甲病基因携带者,
Ⅱ-4与该地区一个表现型正常的女子结婚,则他们生育一个患甲病男孩的几率是 。
(3)研究表明,人的ABO血型不仅由位于第9号染色体上的IA、IB、i基因决定,还与位于第19号染色体上的H、h基因有关。在人体内,前体物质在H基因的作用下形成H物质,而hh的人不能把前体物质转变成H的物质。H物质在IA 基因的作用下,形成凝集原A;H物质在IB基因的作用下形成凝集原B;而ii的人不能转变H物质。其原理如图3所示。
①根据上述原理,具有凝集原B的人应该具有 基因和 基因。
②某家系的系谱图如图4所示。Ⅱ-2的基因型为hhIBi,那么Ⅲ-2的基因型是 。
③一对基因型为HhIAi和HhIBi的夫妇,生血型表现为O型血孩子的几率是 。
豌豆种子的形状是由一对等位基因R和r控制,下表是有关豌豆种子形状的三组杂交试验结果。
组合序号 |
杂交组合类型 |
后代的表现型和植株数目 |
|
圆 粒 |
皱 粒 |
||
一 |
圆粒×圆粒 |
181 |
60 |
二 |
圆粒×皱粒 |
192 |
190 |
三 |
皱粒×皱粒 |
0 |
185 |
(1)从表中第_________个组合的试验可以推知,显性性状是____________。
(2)第二个组合的两个亲本基因型依次是________和_______。
(3)第一个组合后代中,同时出现了圆粒和皱粒两种性状,这种现象在遗传学上称为_____________
玉米是一种雌雄同株的植物,通常其顶部开雄花,下部开雌花。在一个育种实验中,选取A、B两棵植株进行了如图所示的三组实验。据图回答有关问题:
(1)实验一:将植株A的花粉传授到同一植株的雌花序上。
实验二:将植株B的花粉传授到同一植株的雌花序上。
实验三:将植株________的花粉传授到植株________的另一雌花序上。
上述三组实验,各雌花序发育成穗轴上的玉米粒的颜色数如下表所示:
实 验 |
黄色玉米粒 |
白色玉米粒 |
一 |
587 |
196 |
二 |
0 |
823 |
三 |
412 |
386 |
(2)在玉米粒颜色这一对相对性状中,隐性性状是________。
(3)如果用G代表显性基因,g代表隐性基因,则植株A的基因型为________,植株B
的基因型为________。实验一中,子代黄色玉米粒的基因型是________,黄色玉米中杂
合子占________。
(4)若植株A接受植株B的花粉,则在植株A上所结种子的种皮和胚细胞的基因型依次
是________、________。写出与形成胚相关的遗传图解。
试题篮
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