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            • 1. 某严格自花传粉的二倍体植物(2n),野生型为红花,突变型为白花.研究人员围绕花色性状的显隐性关系和花色控制基因及在染色体上的定位,进行了以下相关实验.请分析回答:
              (1)在甲地的种群中,该植物出现一株白花突变.让白花植株自交,若后代    说明该突变型为纯合体.将该白花植株与野生型杂交,若子一代为红花植株,子二代红花植株和白花植株比为3:1,出现该结果的条件是:①红花和白花受    等位基因控制,且基因完全显性;②配子具有 相同成活率及受精能力并能随机结合;③受精卵的发育能力及各基因型植株存活率相同.
              (2)在乙地的种群中,该植物也出现了一株白花突变且和甲地的白花突变同为隐性突变.为确定甲、乙两地的白花突变是否由相同的等位基因控制,可将    杂交,当子一代表现型为    时,可确定两地的白花突变由不同的等位基因控制;若子二代中表现型及比例为        时,可确定白花突变由2对等位基因控制.
              (3)缺体(2n-1)可用于基因的染色体定位.人工构建该种植物的缺体系(红花)应有    种缺体.若白花由一对隐性突变基因控制,将白花突变植株与该种植物缺体系中的全部缺体分别杂交,留种并单独种植,当子代出现表现型及比例为    时,可将白花突变基因定位于    染色体.
              (4)三体(2n+1)也可用于基因的染色体定位.若白花由一对隐性突变基因控制,将白花突变植株与三体系(红花纯合)中全部三体分别杂交,留种并单独种植,当子二代出现表现型 及比例为    时,可将白花突变基因定位.
            • 2. 某二倍体观赏植物的花色(紫色、蓝色、白色)由2对常染色体上的等位基因(A、a,B、b)控制,如下为基因控制物质合成的途径.请分析回答下列问题:
              白色物质
              基因A
              有色物质Ⅰ
              基因B
              有色物质Ⅱ
              (1)选取纯合的白花与紫花植株进行杂交,F1全为紫花,F1自交所得F2中白花、蓝花、紫花植株的比例为4:3:9,请推断阁中有色物质l是    色.将F2中的蓝花植株自交,F2中纯合子所所占的比例是    
              (2)己知体细胞中b基因数多于B基因时,B基因的效应不能表现.如图是基因型为AaBb的两种突变体与其可能的染色体组成(其他染色体与基因均正常,产生的各种配子正常存活).

              ①甲的变异类型是染色体结构变异中的    ,乙突变体的花色表现为    
              ②为确定AaBbb植株属于图中的哪一种突变体类型,让该突变体与纯合的紫花植株杂交,观察并统计子代的表现型与比例.
              结果预测:Ⅰ.若子代中    ,则其为突变体甲.
              Ⅱ.若子代中    ,则其为突变体乙.
            • 3. 玉米宽叶(A)对窄叶(a)为显性,宽叶杂交种(Aa)玉米表现为高产,比AA和aa品种的产量分别高12%和20%.玉米有茸毛(D)对无茸毛(d)为显性,有茸毛玉米植株具有显著的抗病能力,该显性基因纯合时植株幼苗期就不能存活.两对基因独立遗传.高产有茸毛玉米自交产生F1,再让F1随机交配产生F2,则有关F1与F2的成熟植株中,叙述正确的是(  )
              A.有茸毛与无茸毛比分别为2:1和2:3
              B.都有9中基因型
              C.高产抗病类型分别占
              1
              3
              1
              10
              D.宽叶有茸毛类型分别占
              1
              2
              3
              8
            • 4. 小鼠毛色有黄色,胡椒面色、黑色和白色等,主要由毛囊黑素细胞合成的色素决定,B基因控制黑色素形成,其等位基因b不能形成黑色素.色素的合成还受α-MSH 与ASP的调控:α-MSH能与毛囊黑素细胞表面的黑皮质素受体1(Mclr)结合,促使合成黑色素,ASP竞争性地与Mclr结合.ASP的合成受2号染色体上等位基因AY、A和 a控制,A基因在毛发生长周期的第4-6天集中表达合成ASP,使毛色呈现胡椒面色; AY基因能持续指导合成ASP,使毛色呈现黄色;a基因不能指导合成ASP.(注:上述过程中α-MSH持续表达)请回答下列问题:
              (1)Mclr的化学本质是    
              (2)AY、A和a的产生是    的结果,体现了该过程的    特点.
              (3)AY基因和A基因都能控制合成ASP,但表达时间不同,根本原因在于    不同.
              (4)现有小鼠甲(AYaBB)与小鼠乙(AYahb)杂交,F1中黄色:黑色=2:1,引起原因可能是    ,请用遗传图解说明    
              (5)欲判断B、b基因是否位于2号染色体上,请利用F1小鼠设计杂交实验,并对结果进行预测(不考虑交叉互换).
              实验方案:取F1中一只黄色雄鼠与F1中的多只黑色雌鼠进行交配,统计子代的表现型及比例.
              结果预测及结论:
              ①若子代表现型及比例为:    则B、b基因不在2号染色体上;
              ②若子代表现型及比例为:    或黄色:黑色:白色=1:2:1,则B、b基因在2号染色体上.
            • 5. 请分析回答下列有关生物遗传、变异、进化和细胞增殖问题:
              (1)野茉莉是一种雌雄同花的植物,其花色形成的生化途径如下图所示,5对等位基因独立遗传,显性基因控制图示相应的生化途径,若为隐性基因,相应的生化途径不能进行,且C基因与D基因间的相互影响不考虑.(注:红色和蓝色色素均存在时表现为紫色,黄色和蓝色色素均存在时表现为绿色,三种色素均不存在时表现为白色.)

              ①野茉莉花共有    种基因型.
              ②若要验证基因自由组合定律,能否利用基因型为AabbccDdee的个体自交来验证,为什么?    
              ③将基因型为AaBbccDDEE的植株与隐性纯合体测交,后代的表现型及比例为    
              (2)某二倍体植物的花色有红花和白花两种,由位于常染色体上的等位基因B和b控制.已知白花植株不育.现利用红花植株进行系列实验,结果如表.请回答:
              实验1:红花植株自交结果:F1红花:白花=1:1
              实验2:F1红花植株的花粉离体培养→秋水仙素处理所获得的幼苗结果:全为白花
              ①让红花植株自交,子一代中基因B的频率为    %.
              ②科研人员发现实验2中用秋水仙素处理幼苗获得的二倍体植株中,存在“嵌合体”的问题,即植株中有的细胞中有1个染色体组,有的细胞中有2个染色体组,造成此问题的原因最可能是    
              (3)动物体细胞中某对同源染色体多出 1条的个体称为“三体”.研究发现,该种动物产生的多1条染色体的雌配子可育,而多1条染色体的雄配子不可育.该种动物的尾形由常染色体上的等位基因 R、r 控制,正常尾对卷曲尾为显性.有人在一个种群中偶然发现了一只卷曲尾的雌性个体,其10号常染色体多出 1 条,其余染色体均正常. (注:“三体”细胞在减数分裂过程中,任意配对的两条染色体分离时,另一条染色体随机移向细胞任一极. )
              ①该雌性“三体”形成的原因是参与受精作用过程的    配子异常所致,这种变异属于可遗传变异中的    
              ②欲判断基因 R、r 是否位于 10 号常染色体上,可让这只卷曲尾的雌性“三体”与纯合的正常尾雄性个体杂交得F1,再让F1雌雄个体自由交配得F2. 若F2正常尾个体与卷曲尾个体的比例为    ,则基因 R、r 位于 10 号常染色体上;若F2正常尾个体与卷曲尾个体的比例为    ,则基因 R、r 位于其他常染色体上.
              (4)用显微镜观察二倍体动物初级精母细胞分裂中期,若从细胞一极观察,则可见染色体的排列情况是下面图中的    (从A-D中选择填写)
            • 6. 某学校生物活动小组发现一种野生植物,这种植物有的开紫花,有的开白花,花瓣类型有单瓣的也有重瓣的(重瓣的雄蕊变成了花瓣).此小组针对该植物的花色(设由R、r基因控制)和花瓣类型(设由Y、y基因控制)进行了两组杂交实验,每组均随机选取多株亲本杂交,结果如表所示.请分析回答:
              组别杂交组合类型子代表现型和植株数目
              紫花单瓣花紫花重瓣花白花单瓣花白花重瓣花
              紫花单瓣花X紫花单瓣花123906110
              紫花单瓣花X白花重瓣花301305299302
              (1)花瓣类型这一对相对性状中,    是显性性状.
              (2)由实验二可知,决定花色和花瓣类型的两对基因遵循基因的    定律.
              (3)实验二中,只考虑花瓣类型,花粉的基因型是    ,卵细胞的基因型是    ,重瓣花的基因型是    
              (4)紫花植株中,花瓣细胞能产生紫色色素,叶片内的细胞却不能产生紫色色素,其根本原因是    
            • 7. 柑桔果皮色泽的黄色(显性)与橙色(隐性)为一对相对性状,受多对独立遗传的基因 控制(依次用A、a、B、b、C、c…表示).为研究色泽的遗传规律,现将甲、乙、丙三个橙色纯合品系进行如下杂交实验:
              实验1:甲×乙→F,全为橙色
              实验2:甲×丙→全为橙色
              实验3:乙×丙→F:全为黄色
              实验4:F1黄色×甲→黄色:橙色=1:15
              实验5:F1黄色×乙→黄色:橙色=1:3
              实验6:F1黄色×丙→F2黄色:橙色=1:3
              请据以上实验回答:
              (1)上述柑桔的果皮色泽遗传至少 受    对等位基因控制,原因是    
              (2)品系甲的基因型 为    ,品系乙的基因型为    (写出其中一种即可 )
              (3)若F1黄色与实验一中的F1橙色杂交,后代中表现型及比例为    
            • 8. (2016•银川二模)鳟鱼的眼球颜色和体表颜色分别由两对等位基因A、a和B、b控制.现以红眼黄体鳟鱼和黑眼黑体鳟鱼为亲本,进行杂交实验,正交和反交结果相同.实验结果如图所示.请回答:
              (1)在鳟鱼体表颜色性状中,显性性状是    .亲本中的红眼黄体鳟鱼的基因型    
              (2)已知这两对等位基因的遗传符合自由自合定律,理论上F2还应该出现    性状的个体,但实际并未出现,推测其原因可能是基因型为    的个体本应该表现出该性状,却表现出黑眼黑体的性状.
              (3)为验证(2)中的推测,用亲本中的红眼黄体个体分别与F2中黑眼黑体个体杂交,统计每一个杂交组合的后代性状及比例.只要其中有一个杂交组合的后代    ,则该推测成立.
              (4)三倍体黑眼黄体鳟鱼具有优良的品质.科研人员以亲本中的黑眼黑体鳟鱼为父本,以亲本中的红眼黄体鳟鱼为母本,进行人工授精.用热休克法抑制受精后的次级卵母细胞排出极体,受精卵最终发育成三倍体黑眼黄体鳟鱼,其基因型是    .由于三倍体鳟鱼    .导致其高度不育,因此每批次鱼苗均需重新育种.
            • 9. 某植物的花色有黄色、蓝色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因B-b、D-d控制,根据以下三组杂交实验的结果,回答下列问题:
              亲本F1表现型F2(F1自交)表现型及比例
              实验1黄花×白花黄花黄花:蓝花:白花=9:3:4
              实验2黄花×白花黄花黄花:蓝花:白花=3:0:1
              实验3蓝花×白花黄花黄花:蓝花:白花=9:3:4
              (1)实验1对应的F1中黄花植株的基因型共有    种;实验2所得的F2再自交一次,F3的表现型及比例为    
              (2)已知实验3蓝花亲本的基因型为bbDD,实验3所得的F1与某白花品种杂交,如果杂交后代黄花:白花=1:1,则该白花品种的基因型是    .如果杂交后代的表现型及比例为    ,则该白花品种的基因型是bbdd.如果杂交后代的表现型及比例为    ,则该白花品种的基因型是Bbdd.
              (3)该植物茎有紫色和绿色两种,由等位基因N-n控制,正常情况下纯合紫茎与绿茎植株杂交,子代均为紫茎植株.某科学家用X射线照射紫茎植株Ⅰ后,再与绿茎植株杂交,发现子代有紫茎732株、绿茎2株(绿茎植株Ⅱ),绿茎植株Ⅱ与正常纯合的紫茎植株Ⅲ杂交,F1再严格自己得F1
               ①绿茎植株Ⅱ的出现,可能是    所致,也可能是    所致.
              ②若绿茎植株Ⅱ的出现是由含有基因N的一条染色体片段丢失所致,则F1中绿茎植株所占比例为    .(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片段则个体死亡)
            • 10. (2016•菏泽一模)玉米的紫株和绿株由6号染色体上一对等位基因(H,h)控制,正常情况下紫株与绿株杂交,子代均为紫株.育种工作者用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,让绿株B与正常纯合的紫株C杂交得到F1,F1再严格自交得到F2,观察F2的表现型及比例,并做相关分析.
              (1)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    .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    
              (2)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H的片段缺失(注:一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条同源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的表现型为    ;F1自交得到的F2中,紫株所占比例应为    
              (3)上述杂交实验中玉米植株颜色的遗传遵循    规律.
              (4)利用细胞学方法可以验证假设二是否正确.操作是最好选择上图中的    植株,在显微镜下常对其减数分裂细胞中的染色体进行观察和比较,原因是    
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