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            • 1. (2016•洛阳模拟)“母性效应”是指子代某一性状的表现型由母体的染色体基因决定,而不受本身基因的支配.椎实螺是一种雌雄同体的软体动物,一般通过异体受精繁殖,但若单独饲养,也可以进行自体受精,其螺壳的旋转方向有左旋和右旋的区分,旋转方向符合“母性效应”,现有右旋椎实螺和左旋椎实螺若干(假说D基因决定椎实螺螺壳是右旋的),其遗传过程如图所示.回答下列问题:
              (1)椎实螺的这种“母性效应”现象    (填“是”或“否”)符合孟徳尔遗传定律.
              (2)F2出现三种基因型的根本原因是    .F2自交产生自子代的表现型及比例为    
              (3)欲判断某左旋椎实螺的基因型,可采用    的方法,观察后代的性状表现.
              预测实验结果并得出相应结论:若子代表现为    则该左旋椎实蜾的基因型是    ;若子代表现为    ,则该左旋椎实螺的基因型是    
            • 2. 研究人员发现,与水稻增产密切相关的基因d在水稻的氮肥高效利用方面发挥着重要调控作用,尤其在水稻生殖发育期对氮的吸收和利用率提高,而其等位基因D(D对d完全显性)却表现出对氮低效利用.现有一批对氮低效利用的纯合子水稻甲,经过连续种植偶然发现一株水稻乙,对其进行自交后发现,子代均表现出对氮高效利用.请问答下列问题:
              (1)氮作为植物体内重要的元素,在光合作用中主要作用有    (举两例).
              (2)水稻乙的基因型为    ,在该封闭环境中,水稻甲偶然出现的基因突变属于    
              (3)D、d基因都与G蛋白(植物生长发育重要的信号传导蛋白)编码相关,但G蛋白活性有差异,根本原因是    
              (4)研究人员为了提高水稻对氮的高效利用,选取一批对氮低效利用水稻进行诱变处理,仅发生一种遗传变异,得到一株对氮高效利用水稻丙,对其进行    分析,并与水稻甲进行针对性比较,得到如图(序号分别表示1号、2号、3号、4号染色体).

              该育种方式为    .通过比较可知,诱变导致    ,从而使D基因丢失(用“D-”表示).已知该变异会导致花粉不育,请用遗传图解表示水稻丙自交过程(请写出配子).    
            • 3. 某鼠类其毛色由一对等位基因(A、a)控制,雄性个体的毛色有黄色和白色,各基因型的雌性个体的毛色均为白色.现将白色雄鼠与白色雌鼠杂交,得到的F1中黄色雄鼠:白色雄鼠:白色雌鼠=1:3:4.请分析回答:
              (1)上述性状中显性性状是    .控制毛色的基因在    染色体上.
              (2)F1中的黄色雄鼠与白色雌鼠随机交配产生的后代中,表现型及比例为    
              (3)若从F1中选出基因型为AA的白色雌鼠应怎样设计实验思路    .(只利用F1设计一次杂交实验)
              (4)杂合的白色雄鼠有时在它们的毛色上会出现黄色斑点,请从可遗传变异的角度提出二个可能的原因:
                  .②    
            • 4. 已知与人类地中海贫血有关的基因有A+、A、a,其中A为正常基因.A+、a为地中海贫血基因.A+对A、a为显性,A对a为显性.根据遗传系谱图分析,下列说法错误的是(  )
              A.1与2可能都携带A基因
              B.遗传系谱图中至少有8个人含有a基因
              C.两个地中海贫血症患者结婚,后代发病率最低为
              1
              2
              D.7与8婚配,后代患地中海贫血症的可能性为
              1
              6
            • 5. 已知果蝇的灰身和黑身是一对相对性状,由常染色体上一对等位基因B、b控制.将纯种的灰身果蝇和黑身果蝇杂交,F1全为灰身.回答下列问题:
              (1)果蝇体色中,    为显性性状.若让F1自由交配产生F2,则F2中的灰身果蝇所占比例为    ,若让F2中的灰身果蝇自由交配得F3,F3中灰身果蝇和黑身果蝇的比例为    
              (2)现有一群果蝇随机交配,后代有10000只果蝇,其中黑身果蝇有100只.该果蝇种群中B的基因频率为    .若将这群果蝇置于天然黑色环境中,灰身果蝇和黑身果蝇将如何变化?    
            • 6. (2016•菏泽校级模拟)某禾本科植物(2n=14)开两性花,可自花传粉.研究者发现有雄性不育植株(即雄蕊发育异常不能产生有功能的花粉,但雌蕊发育正常能接受正常花粉而受精结实),欲选育并用于杂交育种.请回答下列问题:
              (1)雄性不育与可育是一对相对性状.若用该相对性状验证孟德尔分离定律,该相对性状应满足2个条件:条件1是所选相对性状    、条件2是所选相对性状    
              (2)在杂交育种中,雄性不育植株应用优势是    
              (3)为在开花前即可区分雄性不育植株和可育植株,育种工作者培育出一个三体新品种.相应基因与染色体的关系如图(基因M控制可育,m控制雄性不育;基因R控制种子为茶褐色,r控制黄色).   
              ①带有易位片段的染色体不能参与联会,因而该三体新品种的细胞在减数分裂时可形成    个正常的四分体;减数第一次分裂后期联会的两条同源染色体彼此分离,分别移向细胞两极,而带有易位片段的染色体随机移向一极.故理论上,含有8条染色体的雄配子占全部雄配子的比例为    ,经研究发现这样的雄配子不能与雌配子结合.
              ②此品种植株自交,所结的黄色种子占70%且发育成的植株均为雄性不育,其余为茶褐色种子,发育成的植株可育.结果说明三体植株产生的含有8条染色体和含有7条染色体的可育雌配子的比例是    ,这可能与带有易位片段的染色体在减数分裂时的丢失有关.
              ③若欲利用此品种植株自交后代作为杂交育种的材料,可选择    色的种子留种;若欲继续获得新一代的雄性不育植株,可选择    色的种子种植后进行自交.
            • 7. 科学家研究玉米子粒颜色的遗传,发现黄色基因T和白色基因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的黄色子粒植株A,其细胞中9号染色体如图一.

              (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.如果F1表现型及比例为    ,则说明T基因位于异常染色体上.
              (2)以植株A为父本,正常的白色子粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色子粒植株B,其染色体及基因组成如图二.该植株的出现是由于亲本中的    本减数分裂过程中    未分离造成的.
              (3)若②中的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机地移向细胞两极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例为    ,其中得到的染色体异常植株占    
            • 8. 某些两性花植物,雌雄器官正常,在不同基因型的株间授粉能正常结籽,但自交不能结籽,这种现象称为自交不亲和.玉米的自交不亲和由S1,S2,S3等多个基因控制,这些基因位于某对染色体的相同位置,现将相应的玉米个体之间进行杂交试验.杂交后代的基因型统计如表:
              父本
              母本
               S1S2 S2S3  S1S3
               S1S2 无  S1S3、S2S3 S1S3、S2S3
               S2S2 S1S2 S2S3 S1S2、S2S3
              回答下列问题:
              (1)控制玉米自交不亲和的基因S1,S2,S3…,这些基因互为    基因,其遗传遵循    定律
              (2)从表格可以推测,玉米出现自交不亲和现象的原因可能是    (填“雄”或“雌”)配子携带的S基因与    (填“父本”或“母本”)相同时不育,不能完成正常的受精.
              (3)若要证明上述推测是否正确,可设计反交实验予以验证,上述表格中的杂交亲本组合,不宜做反交实验的是    
              (4)若将玉米甲(S2S3)和玉米乙(S1S3)间行种植,则甲玉米植株上所结后代的基因型为    
            • 9. 以一个具有正常叶舌的水稻纯系的种子为材料,进行辐射诱变试验.将辐射后的种子单独隔离种植,发现甲、乙两株的后代各分离出无叶舌突变株,且正常株与无叶舌突变株的分离比例均为3:1.经观察,这些叶舌突变都能真实遗传.请回答:
              (1)甲和乙的后代均出现3:1的分离比,表明辐射诱变处理最可能导致甲、乙中各有    (一、二或多)个基因发生突变.
              (2)甲株后代中,无叶舌突变基因的频率为    .将甲株的后代种植在一起,让其随机传粉,只收获正常株上所结的种子,若每株的结实率相同,则其中无叶舌突变类型的基因型频率为    
              (3)现要研究甲、乙两株叶舌突变是发生在同一对基因上,还是发生在两对基因上,请以上述实验中的甲、乙后代分离出的正常株和无叶舌突变株为实验材料,设计杂交实验予以判断.
              实验设计思路:
              选取甲、乙后代的    进行单株杂交,统计F1的表现型及比例.
              预测实验结果及结论:
              ①若    ,则甲乙两株叶舌突变是发生在同一对基因上;
              ②若    ,则甲乙两株叶舌突变是发生在两对基因上.
            • 10. (2016•天津模拟)某二倍体雌雄异花同株的高等植物有三对较为明显的相对性状,基因控制情况见表(三对等位基因独立遗传).现有一种群,其中基因型为AaBbCc的植株M若干株,基因型为aabbcc的植株N若干株以及其他基因型的植株若干株.不考虑基因突变、交换重组和染色体变异,回答下列问题:
              显性纯合杂合隐形纯和
              A-a宽叶窄叶
              B-b高茎矮茎
              C-c红花粉红花白花
              (1)该植物种群内,共有    种基因型,其中宽叶植株有    种基因型,C、c基因控制的花色遗传属于    现象.
              (2)M×N,F1中宽叶、矮茎、粉红植株占    .M自交后代中,宽叶、矮茎、白花植株占    .若M与N数量相等,则M与N自由交配后代中,红花:粉红花:白花=    
              (3)已知基因A、a所在染色体会发生部分缺失成为异常染色体(如图所示)
              A-和a_表示该基因所在染色体发生部分缺失(缺失区段不包括A或a基因),不影响减数分裂过程,但可导致含异常染色体的花粉不育.现有基因型分别为AA、aa、AA-、A-a、aa-5种基因型个体.
              若通过杂交方法验证“染色体缺失的花粉不育”,则可选择基因型为    作亲本.请用遗传图解表示验证过程.    
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