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            • 1. 果蝇具有繁殖速率快,培养周期短,相对性状明显等优点,在遗传学研究中是一种理想的实验材料。现有以下两只果蝇的遗传学实验:

              实验一:两只红眼果蝇杂交,子代果蝇中红眼∶白眼=3∶1。

              实验二:一只红眼果蝇与一只白眼果蝇杂交,子代红眼雄果蝇∶白眼雄果蝇∶红眼雌果蝇∶白眼雌果蝇=1∶1∶1∶1。

              请回答下列问题:

              (1)从实验一中可知____为显性性状。

              (2)为了判断控制果蝇眼色的基因是位于X染色体上还是常染色体上,有两种思路:

              ①在实验一的基础上,观察子代________,如果子代____,则控制果蝇眼色的基因位于X染色体上。

              ②从实验二的子代中选取________进行杂交,如果后代____,则控制果蝇眼色的基因位于X染色体上。

              (3)假设控制果蝇眼色的基因位于X染色体上,已知在实验二过程中向一个受精卵的染色体上导入了一种抗逆性基因A(该基因的表达可大幅提高生物体的生存能力),并且该受精卵发育成了红眼雌果蝇M。

              为了确定基因A导入的位置,将红眼雌果蝇M与一只白眼雄果蝇进行杂交,随后将子代果蝇置于某种恶劣的环境条件中,抗逆性强的个体可以生存,而抗逆性弱的个体会死亡。

              a.如果子代________,则基因A与红眼基因位于同一条染色体上。

              b.如果子代________,则基因A与白眼基因位于同一条染色体上。

              c.如果子代________,则基因A位于某一条常染色体上。

            • 2.

              摩尔根的学生布里奇从纯合红眼的果蝇种群中发现一只缺刻翅的变异雌蝇,为研究该变异类型,布里奇进行了如下实验:

              (1)用该缺刻翅雌果蝇与正常翅雄果蝇杂交,下一代雌性缺刻翅、正常翅各一半,雄性只有正常翅,且雌雄比例为2:1。布里奇根据实验结果做出假设一:缺刻翅是由基因突变引起的,它是一种伴X显性基因所控制,并且缺刻基因使____________。

              (2)布里奇又用该缺刻翅红眼雌蝇同正常翅白眼雄蝇杂交,其子一代情况如下:

              ①F1缺刻翅雌蝇都是白眼。②雄蝇中无缺刻翅。③雌雄比例为2:1。

              若用假设一解释①现象,与事实不符。因此,布里奇又做出了假设二:缺刻翅这种变异并非基因突变引起的,可能是发生了__________变异。含有这种变异的雌性个体在杂合状态下_________(能/不能)生存,含有这种变异的雄性个体___________(能/不能)生存。

              (3)上述两种假设可以通过_________观察,最终证明假设二是正确的。

            • 3.

              科学家发现多数抗旱性农作物能通过细胞代谢,产生一种代谢产物,调节根部细胞液的渗透压,此代谢产物在叶肉细胞和茎部细胞中却很难找到。请回答下列问题:

              (1)这种代谢产物在茎部和叶肉细胞中很难找到,而在根部细胞中却能找到,究其根本原因是____________________________

              (2)现有某抗旱农作物,体细胞内有一个抗旱基因(R),其等位基因为r(旱敏基因)。研究发现R、r的部分核苷酸序列为抗旱基因(R):CAAG;旱敏基因(r):CATG。据此分析,抗旱基因突变为旱敏基因的根本原因是_________________________________________

              (3)已知抗旱性(R)对旱敏性(r)为显性,多颗粒(D)对少颗粒(d)为显性,两对等位基因分别位于两对同源常染色体上。纯合的旱敏性多颗粒植株与纯合的抗旱性少颗粒植株杂交,F1自交,F2抗旱性多颗粒植株中双杂合子占的比例是________。若拔除F2中所有的旱敏性植株后,剩余植株随机交配,F3中旱敏性植株的比例是________________。

              (4)请利用抗旱性少颗粒(Rrdd)和旱敏性多颗粒(rrDd)两植物品种作实验材料,设计一个快速育种方案,使后代个体全部都是抗旱性多颗粒杂交种(RrDd),用文字简要说明。

              第一步:________________________________________________________________________;

              第二步:________________________________________________________________________。

            • 4. 果皮色泽是柑橘果实外观的主要性状之一.为探明柑橘果皮色泽的遗传特点,科研人员利用果皮颜色为黄色、红色和橙色的三个品种进行杂交实验,并对子代果皮颜色进行了调查测定和统计分析,实验结果如图:

              (1)根据实验______可以判断出______是隐性性状。

              (2)上述柑桔的果皮色泽遗传受_____对等位基因控制,且遵循_________定律。

              (3)若柑橘的果皮色泽由一对等位基因控制用A、a表示,若由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,以此类推,则实验丙中亲代红色柑桔的基因型是________ ,其自交后代的表现型及其比例为___________。则实验丁中亲代红色柑橘的基因型是________,若单株收获其自交后代F2中红色果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起得到一个株系。观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有________的株系F3果皮均表现为红色。

              (4)若亲代所用橙色柑橘的基因型相同,则实验中亲代和子代的橙色柑橘的基因型共有 __________种。

            • 5.

              下图为某种遗传病(显、隐性基因分别为A、a)的系谱图,已知Ⅱ1携带该遗传病的致病基因,请据图回答下列问题︰

              (1)该遗传病的遗传方式为______________染色体上_________性遗传。

              (2)Ⅰ2的基因型是__________________。

              (3)若Ⅲ3和一个基因型与Ⅲ5相同的女性结婚,则他们生一个患病儿子的概率是_________。

              (4)已知正常人群中该致病基因携带者的概率为4%。如果Ⅲ2和一个正常男性结婚,生育了一个表现型正常的女儿,则该女儿携带致病基因的概率为__________________。

            • 6.

              甘蓝型油菜花色性状由三对等位基因控制,三对等位基因分别位于三对同源染色体上。花色表现型与基因型之间的对应关系如表。

              (1)白花植株的基因型有     种,其中自交不会出现性状分离的基因型有         种。乳白花植株自交能否出现后代全部为乳白花植株?           (填“能”或“不能”)。

              (2)黄花植株同金黄花植株自交得F1,F1自交后代出现两种表现型且比例为3:1,则黄花植株的基因型为            。黄花植株自交后代出现金黄花的概率最高为            。

              (3)乳白色植株产生配子,其中A和a分离(不考虑交叉互换)发生在                时期,基因A和A分离发生在                时期。

              (4)若让基因型AaBbDd的植株自交,后代将出现      种不同花色的植株;若让其进行测交,则其后代的表现型及其比例            。

            • 7.

              果蝇中灰身(B)与黑身(b)、大翅脉(E)与小翅脉(e)是位于常染色体上的两对等位基因控制的,且两对等位基因符合自由组合定律。现有灰身大翅脉的雌蝇与灰身小翅脉的雄蝇杂交,子代中47只为灰身大翅脉,49只为灰身小翅脉,17只为黑身大翅脉,15只为黑身小翅脉.回答下列问题:

              (1)在上述杂交子代中,翅脉的表现型和比例依次为                

              (2)两个亲体中,雌蝇的基因型为                  ,雄蝇的基因型为             

              (3)亲本雌蝇产生卵的基因组成种类数为               种,其理论比例为                   

              (4)上述子代中表现型为灰身大翅脉个体的基因型为_________,黑身大翅脉个体的基因型为          

              (5)若将子代中的黑身大翅脉个体与黑身小翅脉个体杂交,则后代出现黑身大翅脉的概率为               

            • 8.

              果蝇眼色有紫色、红色和白色。遗传学研究表明,野生型果蝇的眼色受A、a和B、b两对基因的控制。色素的产生必须有显性等位基因A,它位于常染色体上。基因B使色素呈紫色,它仅位于X染色体上,其处于隐性地位(b)时使色素为红色。不产生色素的个体的眼睛呈白色。一只白眼雄果蝇与一只纯合子红眼雌果蝇杂交,F1中,雌果蝇全为紫眼,雄果蝇全为红眼。让F1雌雄果蝇交配,F2的表现型及其比例为:紫眼:红眼:白眼=3:3:2,且雌:雄=1:1。回答下列问题:

              (1)对F2进行分析:

              ①纯合子雌果蝇占F2雌果蝇的比例是___________。

              ②不同于亲本基因型的果蝇占F2的比例是___________。

              ③若全部F2个体形成一个种群,则B的基因频率是___________。

              (2)隔离饲养F2中的一只紫眼雄果蝇和一只白眼雌果蝇,性成熟后交配得到F3,F3中雌果蝇全为紫眼,雄果蝇全为红眼。据此判断,隔离饲养的雄果蝇的基因型是______________。

            • 9.

              玉米是雌雄同株异花的植物,雄花序位于顶部,雌花序位于中下部,一个雌花序发育成的果穗上有多粒种子。在自然状态下,花粉既可以落到同一植株的柱头上,也可以落到其他植株的柱头上。

              (1)列举玉米作为遗传学实验材料的优点:

                                                                  

                                                                   

              (2)同一株玉米形成雌花和雄花的根本原因是                        

              (3)玉米胚乳有黄色和白色,将黄白两种颜色胚乳的纯合玉米随机种植在一块大田里,结果白籽粒玉米所结的果穗上有黄色和白色两种籽粒,而黄色籽粒玉米所结的果穗上只结出了黄色籽粒。统计所有玉米籽粒,黄色籽粒为1575粒,白色籽粒为105粒,则种植时白色籽粒所占的比例为            

              (4)甜玉米比普通玉米蔗糖含量高,主要是由基因d控制。基因e对d起增强效应,从而形成超甜玉米。研究发现,d位于9号染色体上,e对d的增强效应具体表现为:ee使蔗糖含量提高100%(非常甜),Ee提高25%(比较甜),EE则无效。研究者为了验证d和e是基因独立遗传,设计了如下实验:用普通玉米(DdEe)与超甜玉米(ddee)杂交,取所结的子粒,测定蔗糖的含量,若表现型及其比例为                       时,则d和e是基因独立遗传;但实际结果是,子代的表现型仅有普通和非常甜两种,且数目大致相等,对此结果的合理解释是:                                               。

            • 10.

              某一单基因遗传病家庭,女儿患病,其父母和弟弟的表现型均正常。

              (1)根据家族病史,该病的遗传方式是___________________;母亲的基因型是________(用A,a表示);若弟弟与人群中表现型正常的女性结婚,其子女患该病的概率是________(假设人群中致病基因频率为1/10,结果用分数表示)。在人群中男女患该病的概率相等,原因是男性在形成生殖细胞时_________自由组合。

              (2)检测发现,正常人体中的一种多肽链(由146个氨基酸组成)在患者体内为仅含前45个氨基酸的异常多肽链。异常多肽链产生的根本原因是____________

              (3)分子杂交技术可用于基因诊断,其基本过程是用标记的DNA单链探针与__________进行杂交。若一种探针能直接检测一种基因,对上述疾病进行产前基因诊断时,则需要________种探针。若该致病基因转录的mRNA分子为“…ACUUAG…”,则基因探针序列为__________________________。

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