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            • 1. 某植物花色遗传受A、a和B、b两对等位基因控制,两对基因独立遗传.当不存在显性基因时,花色为白色,当存在显性基因时,随显性基因数量的增加,花色红色逐渐加深.现用两株纯合亲本植株杂交得F1,F1自交得F2,F2中有白花植株和4种红花植株,请回答下列问题:
              (1)该植物的花色遗传    (填“遵循”或“不遵循”)基因自由组合定律.
              (2)两亲本的基因型为    ;F2中AAbb个体的表现型与F1    (填“相同”或“不相同”).
              (3)用F1作为材料进行测交实验,测交后代有    种表现型.
              (4)F2中4种红花植株按红色由深至浅的顺序,数量比例为    
            • 2. 在某XY型性别决定的二倍体经济作物中,控制抗病(A)与易感染(a)、高茎(D)与矮茎(d)的基因分别位于两对常染色体上,控制阔叶(B)与窄叶(b)的基因位于X染色体上.请回答:
              (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随机交配,若含a基因的花粉有一半死亡,则F1中抗病植株的比例为    .与F1相比,F2中D基因的基因频率    (填“变大”“变小”或“不变”).
              (3)用X射线照射纯种高茎个体的雄蕊后,人工传粉至多株纯种矮茎个体的未授粉的雌蕊柱头上,在不改变种植环境的条件下,获得大量植株,偶然出现一株矮茎个体.推测该矮茎个体出现的原因可能有:        
              (4)由于雄株的产量高于雌株,某农场拟通过一次杂交育种培育出一批在幼苗时期就能识别出雄性的植株,请设计一个简单实用的杂交方案.(提供的植株有:阔叶雌株、阔叶雄株、窄叶雌株、窄叶雄株,用遗传图解表示杂交方案).    
            • 3. 回答下列关于遗传的问题.
              人的ABO血型由位于9号染色体上的IA、IB、i基因决定.人类有一种指甲髌骨综合征(设受一对等位基因D、d控制),研究发现该致病基因往往与ABO血型系统中的IA基因连锁,且两个基因之间的交换值为18%.如图为某家庭遗传图谱(示血型),已知1号和5号患有该病,2号不具有该致病基因.

              (1)指甲髌骨综合症属于    遗传病.1号关于血型和指甲髌骨综合征的基因型    
              (2)6号为A型血且患病的可能性是    
              (3)1号和2号再生O型患病孩子的可能性是    
              (4)现5号和一个B型血的健康男性结婚且已怀孕,为尽可能减少生患儿的可能性,夫妇去进行遗传咨询.在医生建议下该夫妇对胎儿的血型进行了鉴定后,做了早期流产措施.请你推测鉴定的结果:此胎儿的血型可能是    .现已知紫色企鹅的常染色体上有一系列决定羽毛颜色的复等位基因:G、gch、gh、g.该基因系列在决定羽毛颜色时,表现型与基因型的关系如下表:
              羽毛颜色表现型基因型
              深紫色G
              中紫色gch
              浅紫色gh
              白色gg
              (5)以上复等位基因的出现体现了基因突变的    特点,企鹅羽毛颜色的基因型共有    种.
              (6)若一只深紫色企鹅和一只浅紫色企鹅交配后,生下的小企鹅羽毛颜色为深紫色:中紫色=1:1,则两只亲本企鹅的基因型分别为        
              (7)若中紫色雌雄企鹅交配后,后代出现中紫色和白色企鹅,现让子代中的中紫色与群体中的浅紫色杂合体交配,则后代的表现型及比例为    
            • 4. 现有甲、乙两个烟草品种(2n=48),其基因型分别为aaBB和AAbb,这两对基因位于非同源染色体上,且在光照强度大于800勒克斯时,都不能生长,这是由于它们中的一对隐性纯合基因(aa或bb)作用的结果.取甲乙两品种的花粉分别培养成植株,将它们的叶肉细胞制成原生质体,并将两者相混,使之融合,诱导产生细胞团.然后,放到大于800勒克斯光照下培养,结果有的细胞团不能分化,有的能分化发育成植株.请回答下列问题:
              (1)甲、乙两烟草品种花粉的基因型分别为        
              (2)将叶肉细胞制成原生质体时,使用    去除细胞壁.
              (3)细胞融合后诱导产生的细胞团叫    
              (4)在大于800勒克斯光照下培养,有    种细胞团不能分化;能分化的细胞团是由    的原生质体融合来的(这里只考虑2个原生质体的相互融合).由核细胞团分化发育成的植株,其染色体数是    ,基因型是    .该植株自交后代中,在大于800勒克斯光照下,出现不能生长的植株的概率是    
            • 5. 某闭花授粉植物,茎的高度和花的颜色受三对等位基因控制且符合自由组合定律,现以矮茎紫花的纯合品种作母本,以高茎白花的纯合品种作父本进行杂交实验,在相同环境条件下,结果发现F1中只有一株表现为矮茎紫花(记作植株A),其余表现为高茎紫花.让F1中高茎紫花自交产生F2有高茎紫花:高茎白花:矮茎紫花:矮茎白花=27:21:9:7.请回答:
              (1)由杂交实验结果可推测株高受一对等位基因控制,依据是    
              (2)在F2中高茎白花植株的基因型有    种,其中纯合子比例占    
              (3)据分析,导致出现植株A的原因有两个:一是母本发生了自交,二是父本的某个花粉中有一个基因发生突变.为了确定是哪一种原因,让植株A自交,统计子代的表现型及比例.
              若子代的性状为    ,则是原因一:
              若子代的性状为    ,则是原因二.
            • 6. 肥胖与遗传密切相关,是影响人类健康的重要因素之一.
              (1)某肥胖基因发现于一突变系肥胖小鼠,人们对该基因进行了相关研究.
              ①为确定其遗传方式,进行了杂交实验,根据实验结果与结论完成以下内容.
              实验材料:    小鼠;
              杂交方法:    
              实验结果:子一代表现型均正常;结论:遗传方式为常染色体隐性遗传.
              ②正常小鼠能合成一种蛋白类激素,检测该激素的方法是    .小鼠肥胖是由于正常基因的编码链(模板链的互补链)部分序列“CTCCGA”中的一个C被T替换,突变为决定终止密码(UAA或UGA或UAG)的序列,导致该激素不能正常合成,突变后的序列是    ,这种突变     (填“能”或“不能”)使基因的转录终止.
              ③在人类肥胖症研究中发现,许多人能正常分泌该类激素却仍患肥胖症,其原因是靶细胞缺乏相应的    
              (2)目前认为,人的体重主要受多基因遗传的控制.假如一对夫妇的基因型均为AaBb(A、B基因使体重增加的作用相同且具累加效应,两对基因独立遗传),从遗传角度分析,其子女体重超过父母的概率是    ,体重低于父母的基因型为    
              (3)有学者认为,利于脂肪积累的基因由于适应早期人类食物缺乏而得以保留并遗传到现代,表明    决定生物进化的方向.在这些基因的频率未明显改变的情况下,随着营养条件改善,肥胖发生率明显增高,说明肥胖是    共同作用的结果.
            • 7. 茄子属于茄科家族中的一员,是餐桌上十分常见的蔬菜.已知基因A、a决定果形,基因B、b决定果色,茄子果形有长形(AA)、卵圆形(Aa)和圆形(aa),果色有紫色(BB)、青色(Bb)、白色(bb).回答下列问题:
              (1)已知决定果形和果色的基因分别位于两对同源染色体上.现让长形紫色茄和圆形白色茄杂交,F1自交,得到的F2中有    种表现型,其中长形白色茄的植株应占    
              (2)青枯病是茄子、辣椒、马铃薯等茄科蔬菜的主要病害.抗青枯病(T)对易感青枯病(t)为显性,基因T、t与果形、果色的基因自由组合.现利用二倍体圆形白色易感青枯病纯合茄子和四倍体长形紫色抗青枯病纯合茄子,培育出纯合的二倍体圆形白色抗青枯病茄子.其培育的大体思路是:
              第一步:种植四倍体长形紫色抗青枯病纯合茄子,取其    培养,获得单倍体.
              第二步:取上述单倍体与    (基因型)的茄子杂交,得到F1(AaBbTt).
              第三步:种植F1,让其自交,从中选出表现型为圆形白色抗青枯病茄子,再让其连续自交,直至后代    为止.
            • 8. (2016•潍坊二模)玉米种子的颜色由三对等位基因共同控制,显性基因A、B、R同时存在时种子表现有色,其余为无色.现用一种有色种子植株分别与三种无色种子植株杂交,结果如图所示.请回答下列问题:(不考虑染色体交叉互换的情况)
              组别亲本子一代(F1
              有色种子植株×aaBBrr25%的有色种子
              有色种子植株×aabbRR25%的有色种子
              有色种子植株×AAbbrr50%的有色种子
              (1)根据①、②两组杂交结果推断,该有色种子植株基因型为    .综合考虑三组杂交结果,可判断该有色种子植株的三对基因在染色体上的位置关系,请在右图中标注出来.
              (2)如果①、②、③组产生的F1数目相等,且将三组F1混合,则有色种子与无色种子比例是    ,无色种子的基因型共有    种.
              (3)若该有色种子植株与基因型为aabbrr的植株杂交,子代无色种子中纯合子占    ,这些无色种子发育成的植株自交,其中某植株果穗上基因突变产生了一粒有色种子,此植株的基因型最可能是    ,理由是    
            • 9. 家兔的毛色有灰色、黑色、白色三种,受两对等位基因的控制,其中基因 A控制黑色素的形成,基因B决定黑色素在毛皮内的分布.科研人员在做杂交实验时发现:灰色雄兔与白色雌兔杂交,子一代全是灰兔(反交的结果相同);子一代灰兔雌雄交配后产生的子二代家兔中,灰兔:黑兔:白兔=9:3:4.
              (1)子二代的灰兔中能够稳定遗传的个体所占的比例为    ,从基因控制性状的角度分析,白兔占
              4
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              的原因是    
              (2)通过显微注射技术将绿色荧光蛋白基因(G)转入基因型为AABb的受精卵的某条染色体上,发育为雄兔,使之能够在紫外线下发绿色荧光.为了确定基因G插入染色体的所在位置,用多只纯种白色雌兔(aabb)与该雄兔测交,产生足够多后代(不考虑交叉互换).
              ①若产生的后代中仅雌性兔能够发荧光,则基因 G最可能位于    染色体上.
              ②若基因G与基因B位于同一条染色体上,则后代的表现型及比例是    
              ③若后代黑毛兔中能发荧光的个体所占比例为
              1
              2
              ,则G基因位于    染色体上.
            • 10. (2016•大庆校级一模)家蚕蚕体有斑纹由常染色体上的基因A控制,基因型aa表现为无斑纹.斑纹颜色由常染色体上另一对基因(B/b)控制,BB或Bb为黑色,bb为灰色.
              (1)现选用两纯合亲本甲、乙杂交得到F1,F1测交结果如表:
              性状黑色斑纹灰色斑纹无斑纹
              数目9185173
              亲本甲性状为无斑纹,乙的基因型为    
              (2)F1雌雄交配所得F2的性状和分离比为    . F2中自交不发生性状分离的个体占    
              (3)A/a所在染色体偶见缺失现象,如图所示.染色体缺失的卵细胞不育,染色体缺失的精子可育.基因型为A0a的蚕雌雄交配,子代的表现型和比例    
              (4)家蚕中,雌性性染色体为ZW,雄性性染色体为ZZ.家蚕体壁正常基因(T)与体壁透明基因(t)是位于Z染色体上的一对等位基因.现用有斑纹体壁透明雌蚕(A0aZtW)与有斑纹体壁正常雄蚕(A0aZTZT)杂交得到F1,将其中有斑纹个体相互交配,后代中有斑纹体壁正常雄性个体和有斑纹体壁正常雌性个体分别占        
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