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            • 1. (2016•陕西校级二模)一种植物的叶形有宽叶和窄叶、叶色有浅绿和深绿,该叶片性状的遗传涉及两对等位基因,分别用A,a和B,b表示.如图显示了该植物叶片性状的杂交遗传,据图回答下列问题(一直决定叶形的显性基因纯合子不能存活).
              (1)控制叶片性状的遗传符合哪些遗传定律    
              (2)控制叶片颜色的显性性状是    ,理由是    
              (3)据图推测F2中叶片深绿宽叶的基因型是AABb、AaBb,根据以上遗传规律,请设计简单易行的实验方案证明推测合理.(图上所给材料均可选用)
              实验步骤:①        
              结果预测:如果    ,则该宽叶深绿蜘蛛对应的基因型为AABb.
              如果    ,则该宽叶深绿蜘蛛对应的基因型为AaBb.
            • 2. 利用雌雄同株的野生型青蒿(2n=18),可培育高青蒿素含量的四倍体植株.假设野生型青蒿白青秆对紫红秆为显性,稀裂叶对分裂叶为显性,两对性状独立遗传.下列叙述错误的是(  )
              A.野生型青蒿最多有9种基因型
              B.四倍体青蒿与野生型青蒿杂交后代的体细胞染色体数为27
              C.用野生型青蒿杂交,若F1中白青秆稀裂叶占
              3
              8
              ,则紫红秆分裂叶占
              1
              16
              D.从野生型青蒿中提取青蒿素治疗疟疾,体现了生物的直接价值
            • 3. (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    
            • 4. 下列关于遗传和变异的叙述中不正确的是(  )
              A.基因型为Aabb和AaBb的两株植物杂交,理论上其后代会出现4种新的基因型
              B.在不发生基因突变的情况下,表现正常的双亲不可能生出色盲儿子
              C.在细胞分裂过程中,基因突变、基因重组和染色体变异都有可能发生
              D.DNA分子的遗传信息蕴藏在4种碱基的排列顺序之中
            • 5. 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
              16
              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.
            • 6. (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        
            • 7. 为研究叶片形态、稻穗饱满程度对水稻产量的影响,科研人员进行了相关遗传学实验.
              (1)利用诱变剂处理野生型宽叶水稻,获得窄叶突变体.将窄叶突变体与野生型宽叶水稻杂交,F1均为野生型:F1自交,F2中野生型宽叶水稻120株,窄叶突变体38株.据此推测水稻的叶形最可能受    对等位基因控制,隐性性状为    
              (2)进一步研究确定控制水稻叶片形态的基因位子2号染色休上,利用基因检测手段与野生型宽叶水稻对比,发现窄叶突变体的2号染色体上有三个基因(记为甲、乙、丙)发生突变,其碱基变化如下表.
              突变基因
              碱基变化C→TC→CGCTT→C
              蛋白质与野生型有一个氨基酸不同与野生型结构无差异长度比野生型明显变短
              结果表明,控制窄叶性状的突变基因可能为    .丙基因突变的原因是DNA分子中发生了碱基对的    ,导致形成的mRNA提前出现    ,从而使合成的蛋白质长度明显变短.
              (3)雌配子致死可导致稻穂出现空粒,严重影响水稻产量.研究表明水稻配子成活率由两对独立遗传的等位基因控制,分别用A、a和B、b表示.基因型为ab的雌、雄配子均致死.据此分析,基因型为aaBB和AAbb的植株杂交,获得的F1自交,F1所结的稻穗中,空粒占    ,产生的F2    种基因型.
            • 8. 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1.

              (1)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1F 与无毛亲本杂交,后代中有毛、无毛的性状比为    
              (2)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①:这两对性状由    控制,但在    表现出的性状不同.
              推测②: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    
              (3)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    (①/②),这说明性状是    的结果.
              (4)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.
              (5)为证实(4)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,过程及结果如图2(条带代表有相应的扩增产物).比较    (两组)的结果即可为(4)的推测提供分子学证据.
            • 9. 某二倍体植株自交,所得子一代表现型及比例是宽叶抗病:宽叶感病:窄叶抗病:窄叶感病=5:3:3:1.根据以上实验结果;回答问题:
              (1)控制该植株这两对相对性状的基因遵循    定律,亲本的表现型为    
              (2)若子一代出现该比例的原因是亲本中某种基因型的花粉不育,则子一代宽叶抗病    植株中基因型为双杂合个体所占的比例为    
              (3)若纯种宽叶感病植株与窄叶感病植株杂交的后代中,偶然发现一株窄叶感病个体,请你对此现象给出两种合理的解释:
                  
                  
            • 10. 某二倍体植物的花色受A-a、B-b、D-d三对独立遗传的等位基因控制,三种显性基因均存在时,植株开红色花,否则开白色花.回答下列相关问题:
              (1)现有一株开红色花的植株体细胞内有一条染色体缺失了一段,含有该异常染色体的花粉败育.
              ①如该植株自交,子一代均含有B基因,则    (填“能”或“不能”)判断B基因位于缺失的染色体上.
              ②如用该植株作父本进行测交,子一代中开红色花植株占
              1
              8
              ,则    (填“能”或“不能”)判断基因不位于缺失的染色体上.
              (2)基因型为AaBbDd的植株(染色体正常)自交,子一代的表现型及比例为    .如将亲本的A基因、B基因和D基因所在的染色体连接上能与荧光染料分子特异性结合的DNA片段,则对子一代幼苗处于有丝分裂中期的根芽细胞进行荧光染色,根据细胞中的荧光标记点的数量不同,共有    种细胞,其中荧光标记点最多有    个.
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