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            • 1. 果蝇的灰身与黑身为一对相对性状,直毛与分叉毛为一对相对性状.现有表现型均为灰身直毛的果蝇杂交,F1的表现型与比例如图所示.请据图回答:

              (1)由图1可知,在果蝇灰身和黑身中,显性性状为    ,控制这对相对性状的基因位于    染色体上.
              (2)由图2可知,在果蝇直毛和分叉毛中,显性性状为    
              (3)若同时考虑这两对相对性状,则F1雌果蝇中杂合子所占比例为    (用分数表示).
            • 2. 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.
            • 3. 腓骨肌萎缩症亦称遗传性运动感觉神经病,其遗传方式可能有多种情况.下图是某研究小组经过家系调查绘制的遗传图谱,其中Ⅲ8与Ⅲ9为异卵双生、Ⅲ11与Ⅲ12为同卵双生.请分析回答:

              (1)若Ⅱ3不携带该病的致病基因,则该病的遗传方式为    ,若Ⅲ8也是女孩,则其患病概率为    
              (2)若Ⅱ3携带该病的致病基因,同时发现Ⅰ1携带红绿色盲基因,除Ⅲ8未知外,家族中其他成员色觉均正常.则:
              ①Ⅲ9携带红绿色盲基因的概率为    
              ②若Ⅲ11和正常男子婚配,生了一个红绿色盲男孩,则Ⅲ12和正常男子婚配,生一个色觉正常孩子的概率为    
              ③若Ⅲ8是男孩,则其两病兼患的概率为    
              (3)腓骨肌萎缩症    (“属于”或“不属于”)多基因遗传病,理由是    
            • 4. 科研人员将T-DNA片段(T-DNA的区段带有潮霉素抗性基因)插入正常株(野生型)水稻愈伤组织单个染色体DNA中,导致被插入基因(PIN蛋白基因)发生突变,得到矮杆水稻(突变型)Q.科研人员利用矮杆突变体Q进行自交得到F1
              (1)统计F1代植株的株高,并剪取其叶片在含    选择培养基进行筛选,统计实验结果如表.
              潮霉素抗性F1植株性状
              矮杆正常株高
              抗性2580
              非抗性085
              据表分析,说明矮杆突变体性状是    性性状,水稻的株高是由    对等位基因控制的,判断依据是    
              F1矮杆植株自交得到F2,F2中矮杆性状所占比例为    
              (2)已有研究表明PIN蛋白与生长素的极性运输有关.研究者据此推测T-DNA片段的插入导致    (选“矮杆水稻”或“正常水稻”)PIN蛋白基因的表达量    ,从而造成生长素的极性运输水平下降,植株中出现矮杆性状.
              (3)为验证上述推测,研究者首先需要从水稻叶片中提取总RNA,经    过程获得cDNA;
              再根据PIN蛋白合成基因的    设计引物,定量扩增PIN蛋白合成基因,得出样品中PIN蛋白合成基因转录出的mRNA总量;最终比较PIN蛋白基因在正常水稻和矮杆水稻细胞内的表达量.
              (4)为证明“PIN蛋白定位于植物细胞膜上”,研究者实验设计的核心步骤及预期实验结果是    (填字母).
              a.PIN基因与绿色荧光蛋白基因融合与质粒构建重组DNA
              b.已知细胞膜蛋白基因与红色荧光蛋白基因融合构建重组DNA
              c.用显微镜观察,细胞膜上仅出现红色荧光
              d.用显微镜观察,细胞膜上仅出现绿色荧光
              e.用显微镜观察,细胞膜上出现红色和绿色荧光.
            • 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. 在一个经长期随机交配形成的自然鼠群中,毛色性状类型与遗传因子组成的关系如下表(注:AA纯合胚胎致死).请分析回答相关问题.
              表现型黄色灰色黑色
              基因型Aa1Aa2a1a1a1a2a2a2
              (1)若亲本遗传因子组成为Aa1×Aa2,则其子代的表现型可能为    
              (2)两只鼠杂交,后代出现三种表现型.则该对亲本的遗传因子组成是    它们再生一只黑色雄鼠的概率是    
              (3)现有一只黄色雄鼠和多只其他各色的雌鼠,如何利用杂交方法检测出该雄鼠的遗传因子组成?
              实验思路:
              ①选用该黄色雄鼠与多只    色雌鼠杂交;
              ②观察后代的毛色.
              结果预测:
              ①如果后代出现黄色和灰色,则该黄色雄鼠的遗传因子组成为    
              ②如果后代出现    ,则该黄色雄鼠的遗传因子组成为Aa2
            • 7. 研究人员采用某品种的黄色皮毛和黑色皮毛小鼠进行杂交实验.
              第一组:黄鼠×黑鼠→黄鼠2378:黑鼠2398;
              第二组:黄鼠×黄鼠→黄鼠2396:黑鼠1235.多次重复发现,第二组产生的子代个体数总比第一组少
              1
              4
              左右.请分析回答:
              (1)根据题意和第二组杂交实验分析可知:黄色皮毛对黑色皮毛为    性,受    对等位基因控制,遵循    定律.
              (2)第二组产生的子代个体数总比第一组少1/4左右,最可能的原因是    
              (3)该品种中黄色皮毛小鼠    (填“能”或者“不能”)稳定遗传.
              (4)若种群中黑色皮毛小鼠个体占25%,则黑色皮毛基因的基因频率为    
            • 8. (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    
            • 9. 分析有关遗传的资料,回答问题.
              材料1:兔子控制毛色的基因在常染色体上,灰色由显性基因(B)控制,青色(b1)、白色(b2)、黑色(b3)、褐色(b4)均为B基因的等位基因,且b1、b2、b3、b4之间具有一定次序的完全显隐性关系.将不同毛色的兔子进行杂交,实验结果如表.
              杂交实验双亲性状性状
              纯种青毛×纯种白毛青毛
              纯种黑毛×纯种褐毛黑毛兔
              F1青毛×F1黑毛青毛:黑毛:白毛=2:1:1
              (1)据表分析,b1、b2、b3、b4之间的显性顺序是    
              (2)若一只灰毛雄兔与群体中多只不同毛色的纯种雌兔交配,子代中灰毛兔占50%,青毛兔、白毛兔、黑毛兔和褐毛兔各占12.5%,该灰毛雄兔的基因型是    
              材料2:某种小鼠的毛色由由常染色体上的一组复等位基因A1、A2和A3控制,且A1、A2和A3之间共显性(即A1、A2和A3任何两个组合在一起时,各基因均能正常表达).如图表示基因对毛色的控制关系.
              (3)该小鼠关于体色共有    种基因型,其中白色个体的基因型为    
              (4)若一白色雄性个体与黑色雌性个体交配的后代有三种毛色,则其基因型为    
              (5)研究发现小鼠尾长性状由基因D (短尾)和 d (长尾)控制,且短尾基因(D)有纯合致死现象(在胚胎时期就使个体死亡).取雌雄两只棕色短尾鼠交配,F1表现型为白色长尾的比例是    
            • 10. 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    
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