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            • 1. 玉米籽粒黄色基因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号染色体图一.

              (1)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,实验结果为F1表现型及比例为    ,说明T基因位于异常染色体上.果为F1表现型及比例为    ,说明T基因位于正常染色体上.
              (2)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图二.分析该植株出现的原因是由于父本减数分裂过程中    未分离.
            • 2. 青蒿素是治疗疟疾的重要药物.利用雌雄同株的野生型青蒿(二倍体,体细胞染色体数为18),通过传统育种和现代生物技术可培育高青蒿素含量的植株.请回答以下相关问题:
              (1)假设野生型青蒿白青秆(A)对紫红秆(a)为显性,稀裂叶(B)对分裂叶(b)为显性,两对性状独立遗传,则野生型青蒿最多有    种基因型;若F1代中白青秆稀裂叶植株所占比例为
              3
              8
              ,则其杂交亲本的基因型组合为        
              (2)从青蒿中分离了CYP基因,其编码的CYP酶参与青蒿素合成.若该基因一条单链中
              G+T
              A+C
              =
              2
              3
              ,则其互补链中
              G+T
              A+C
              =    
              (3)四倍体青蒿中青蒿素含量通常高于野生型青蒿.低温处理野生型青蒿正在有丝分裂的细胞会导致染色体不分离,从而获得四倍体细胞并发育成植株,推测低温处理导致细胞染色体不分离的原因是    ,四倍体青蒿与野生型青蒿杂交后代体细胞的染色体数为    
            • 3. 回答下列有关遗传问题.
              图A、B分别为某假想动物S(2n)雌雄个体的部分基因分布图,C、D、E为异常个体的基因分布图.

              假设雌雄个体2号染色体上的基因完全连锁;缺少整条染色体的生殖细胞致死,但个体不致死,其他变异类型均不致死.有关染色体、基因与性状的关系见表.
              2号染色体X染色体
              MmNnLl
              体大体小奔跑快奔跑慢花斑棕色
              (1)具有A、B基因型的雌雄个体交配,得到花斑体色体大奔跑快的个体的概率为    ;得到花斑体色体大奔跑快且能稳定遗传的概率是    
              (2)C个体的变异发生在    分裂;D个体的变异发生在    分裂中,因为    
              (3)E发生的变异类型是    ;E个体减数分裂产生的生殖细胞的基因型及其比例为    
              (4)若只研究常染色体遗传,且不考虑三条染色体移向同极的情况,C个体与正常个体测交,后代表现型及其比例为    
              (5)B与D个体交配,子代表现型及其比例是    
              A.花斑体大奔跑快:花斑体大奔跑慢:棕色体小奔跑快:棕色体小奔跑慢=1:1:1:1
              B.花斑体大奔跑快:花斑体大奔跑慢:棕色体大奔跑快:棕色体大奔跑慢=3:3:1:1
              C.花斑体大奔跑快:花斑体大奔跑慢:棕色体大奔跑快:棕色体大奔跑慢=1:1:1:1
              D.花斑体大奔跑快:花斑体大奔跑慢:棕色体小奔跑快=1:2:1.
            • 4. 分析有关遗传病的资料,回答问题.
              Ⅰ.在栽培某种农作物(2n=42)的过程中,有时会发现单体植株(2n-1),例如有一种单体植株就比正常植株缺少一条6 号染色体,称为6 号单体植株.
              (1)6 号单体植株的变异类型为    ,该植株的形成是因为亲代中的一方在减数分裂过程中    未分离.
              (2)6 号单体植株在减数第一次分裂时能形成    个四分体.如果该植株能够产生数目相等的n 型和n-1 型配子,则自交后代(受精卵)的染色体组成类型及比例为    
              (3)科研人员利用6号单体植株进行杂交实验,结果如下表所示.
               杂交亲本 实验结果
               6号单体(♀)×正常二倍体(♂) 子代中单体占75%,正常二倍体占25%
               6号单体(♂)×正常二倍体(♀) 子代中单体占4%,正常二倍体占96%
              ①单体♀在减数分裂时,形成的n-1 型配子    (多于、等于、少于)n 型配子,这是因为6 号染色体往往在减数第一次分裂过程中因无法    而丢失.
              ②n-1 型配子对外界环境敏感,尤其是其中的     (雌、雄)配子育性很低.
              (4)现有该作物的两个品种,甲品种抗病但其他性状较差(抗病基因R 位于6 号染色体上),乙品种不抗病但其他性状优良,为获得抗病且其他性状优良的品种,理想的育种方案是:以乙品种6 号单体植株为    (父本、母本)与甲品种杂交,在其后代中选出单体,再连续多代与    杂交,每次均选择抗病且其他性状优良的单体植株,最后使该单体    ,在后代中即可挑选出RR 型且其他性状优良的新品种.
              Ⅱ.H 女士与她的哥哥G 先生都患病理性近视,H 女士的父母、H 女士的丈夫和女儿都不患病理性近视,G 先生的妻子和儿子也都不患病理性近视.G 先生家族所在地区的人群中,每50个表现型正常人中有1 个病理性近视致病基因携带者,G 先生的儿子与该地区一位表现型正常的女子结婚.
              (1)他们生一个病理性近视携带者女孩(表现型正常)的几率是    
              (2)如果他们生了一个表现型正常的孩子,则该孩子不携带病理性近视致病基因的几率是    
            • 5. 嵌合性指的是遗传组成不同的细胞在同一个有机体中同时存在的现象.在用秋水仙素进行多倍体育种过程中,由于细胞分裂的不同步,可能在一个个体中同时出现多种染色体倍性细胞,我们称之为嵌合体.不同细胞中染色体加倍情况可能存在:未加倍、加倍一次、加倍两次、甚至是加倍三次等.
              豌豆(二倍体,体细胞染色体倍性为二倍)的叶表面有毛(A)对无毛(a)是完全显性,现对一株基因型为Aa的豌豆幼苗进行秋水仙素处理(只考虑二倍与四倍),花内细胞染色体倍性可能有三种情况:
              情况一:同一朵花内细胞均为二倍;
              情况二:同一朵花内细胞均为四倍;
              情况三:同一朵花内细胞既有二倍也有四倍.(且大孢子母细胞(等同于卵原细胞)与小孢子母细胞(等同于精原细胞)分别属于不同倍性)
              (1)若大孢子母细胞是二倍性细胞,小孢子母细胞是四倍性细胞,则它们产生的配子基因型及比例分别是:        
              (2)现将该豌豆每个果实内的种子单独种植,根据后代的表现型比例来判断其染色体的倍性
              若有毛:无毛=    ,则为情况一,后代为二倍体;
              若有毛:无毛=    ,则为情况二,后代为四倍体;
              若有毛:无毛=    ,则为情况三,后代为三倍体;
              (3)为了避免嵌合体的产生,除了用一定的技术手段使细胞分裂同步外,我们还可以用    对该豌豆的单个细胞进行处理,然后通过    技术获得豌豆植株.
            • 6. 生物中缺失一条染色体的个体叫单体(2n-l).大多数动物的单体不能存活,但在黑腹果蝇 (2n=8)中,点状染色体(4号染色体)缺失一条也可以存活,而且能够繁殖后代,常用来进行遗传学研究.分析回答:
              (1)从变异类型看,单体属于    .若要研究果蝇的基因组,则需测定    条染色体上的碱基序列.
              (2)在DNA分子复制时,将单个的脱氧核苷酸连接成DNA分子的主要的酶是    
              (3)果蝇群体中存在短肢个体,短肢基因位于常染色体上,短肢果蝇个体与纯合正常肢个体交配得F1,Fl自由交配得F2,子代的表现型及比例如表,据表中信息可推断显性性状是    
              短肢正常肢
              F1085
              F279245
              非单体的纯合正常肢雌雄果蝇互交,后代产生了4号染色体单体的正常肢果蝇(不考虑基因突变),欲利用其探究短肢基因是否位于4号染色体上.实验步骤如下:
              ①非单体的短肢果蝇个体与该4号染色体单体的正常肢果蝇交配,获得子代;
              ②统计子代的性状表现并记录.
              实验结果预测及结论:
              若子代果蝇    ,则说明短肢基因位于4号染色体上;
              若子代果蝇    ,则说明短肢基因不位于4号染色体上.
            • 7. 已知番茄的红果(R)对黄果(r)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性.两对性状的遗传遵循基因的自由组合定律.图为用基因型RrHH的番茄花粉进行有关操作的示意图,分析回答:

              (1)图中的植株A称为    ,其幼苗的基因型及比例是    
              (2)植株B的基因型为    
              (3)如果该红果高茎番茄植株自交,子代所结果实的颜色有    
            • 8. 正常的玉米体细胞染色体数为2n=20.现有一种三体玉米,细胞中5号染色体的同源染色体有三条,即染色体数为2n+1=21.该三体玉米基因型为AAa(A为抗病基因,a为非抗病基因,在5号染色体上).已知染色体数异常的配子(如AA、Aa)中雄配子能存活但不能参与受精作用,其他配子均能存活且能参与受精作用.请回答:
              (1)该三体玉米的变异类型属于可遗传变异中的    ,某同学取该三体玉米植株的花药观察减数分裂过程,若某次级精母细胞正常分裂,将来会形成配子AA,则该次级精母细胞中染色体数为    条或    条.
              (2)若5号染色体的3条之间的任意2条联会的概率均等,另一条随机分配到细胞的两极,则该三体玉米产生的四种配子类型为    ,其对应的比例为    .据此推断,让该三体抗病玉米(AAa)自交,子代中非抗病玉米所占比例为    
            • 9. (2016•闵行区一模)据调查,某地有一男子存在染色体异常核型,表现型正常,但其一条14号和一条21号染色体相互连接形成一条异常染色体,如下图1.减数分裂时异常染色体发生三条染色体会配对在一起,如下图2,配对的三条染色体中,在分离时,任意配对的两条染色体移向一极,另一条染色体随机移向细胞另一极.
              (1)图1所示的异常染色体行为是    .(多选)
              A.交换
              B.联会
              C.螺旋化
              D.着丝粒的分裂
              (2)下列相关叙述正确的是    .(多选)
              A.观察异常染色体应选择处于减数第一次分裂中期的细胞
              B.图1所示的变异为染色体数目的畸变
              C.如不考虑其他染色体,理论上该男子产生的精子类型有6种
              D.该男子与正常女子婚配产生正常后代的概率为
              1
              4
            • 10. 如图表示一些细胞中所含的染色体,据图完成下列问题:

              (1)图A所示是含    个染色体组的体细胞.每个染色体组有    条染色体.
              (2)图C所示细胞的生物是    倍体,其中含有    对同源染色体.
              (3)图D表示一个有性生殖细胞,这是由    倍体生物经减数分裂产生的,内含    个染色体组.
              (4)图B若表示一个有性生殖细胞,它是由    倍体生物经减数分裂产生的,由该生殖细胞直接发育成的个体是    倍体.每个染色体组含    条染色体.
              (5)图A的分裂后期包括    个染色体组.
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