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            • 1. 家蚕是二倍体生物,雄蚕的性染色体为ZZ,雌蚕的性染色体为ZW.研究发现,雄蚕比雌蚕食桑量低,产丝率高.为了达到只养雄蚕的目的,科研人员利用位于常染色体上控制卵色的一对基因(A、a)采用如图所示方法培育出限性黑卵雌蚕.

              (1)控制卵色的基因A与a的根本区别是 ______
              (2)图中变异家蚕的变异类型为 ______ ,变异家蚕产生的卵细胞中黑卵所占的比例为 ______
              (3)为了更早地进行雌雄筛选,应该用图中的限性黑卵雌蚕与基因型为 ______ 的雄蚕交配,筛选 ______ 卵发育的后代即为雄蚕.
            • 2. 燕麦的颖色有黑颖、黄颖、白颖三种,其性状的遗传受两对等位基因(A和a,B和b)控制,如图1所示:

              (1)燕麦体细胞中A基因数目最多时可有 ______ 个.若在减数分裂过程中,A基因所在片段与B基因所在片段发生互换,该变异类型为 ______
              (2)图1中5号染色体上还含有P基因和Q基因,它们编码各自蛋白质的前3个氨基酸的DNA序列如图2,起始密码子均为AUG.若箭头处的碱基突变为A,则对应密码子变为 ______ ,基因Q转录时以 ______  链为模板合成mRNA,
              (3)现有三个基因型不同的纯合品系甲(黑颖)、乙(黑颖)、丙(黄颖),品系间的杂交结果如表(F2为相应组别的F1自交所得):
              杂交组合 F1 F2
              第一组 甲×乙 黑颖 黑颖
              第二组 乙×丙 黑颖 黑颖:黄颖=3:1
              ①品系甲的基因型为 ______ ,第二组得到的F2黑颖个体间进行随机授粉,则所得F3的表现型及比例为
              ______
              ②某实验小组欲研究某株黑颖燕麦的基因型,他们 ______ (选填“能”或“不能”)通过测交实验确定其基因型.
            • 3.

               果蝇的红眼和白眼是一对相对性状,缺刻翅和正常翅是另一对相对性状,分别受一对等位基因控制。现用一些纯合亲本果蝇进行杂交实验,结果如下表:

              请回答:

              (1)缺刻翅和正常翅这对相对性状中显性性状是__________。

              (2)这两对相对性状的遗传    (遵循/不遵循)基因自由组合定律,理由是____。

              (3)研究者在组别2的F1中偶然发现了一只缺刻翅雌果蝇。出现该果蝇的原因可能是亲本果蝇在形成配子时发生了基因突变,也可能是染色体片段缺失。请你选择合适的材料,设计杂交实验方案来判断出现该缺刻翅果蝇的原因。(注:各型配子活力相同;雄性个体一条染色体片段缺失时胚胎致死。)

               实验方案:____。

               结果预测:

               I.若              ,则为基因突变:

               Ⅱ.若___           _,则为染色体片段缺失。

            • 4.

              有人在野外从正常株高的野生型水稻种群中获得甲、乙两株矮生突变体植株。经检测发现,甲植株中赤霉素含量显著低于野生型植株,喷施赤霉素后株高恢复正常,乙植株激素水平正常。请回答下列问题:

              (1)甲植株喷施赤霉素后株高能恢复正常,说明赤霉素的生理作用是              

              (2)有同学认为甲植株突变的产生是染色体变异的结果,他的依据是用显微镜可以直接观察到染色体变异,包括                              

              (3)经研究发现,甲、乙植株均为一对基因突变所致,且甲植株是控制赤霉素合成的基因(A基因)发生了突变;乙植株是控制赤霉素受体的基因发生了突变(等位基因用B、b表示)。两对基因独立遗传。

              ①欲证明乙植株是否为显性突变,可让乙植株与野生型纯植株进行杂交,若后代表现型为                                               ,则可证明。

              ②现已证明乙植株为显性突变。将甲植株与乙植株杂交,F1均为矮生植株,F1自交得到F2。则:乙植株的基因型为           ,F2中表现型为正常∶矮生=             。对F2中的矮生植株喷施适宜的赤霉素溶液后,能恢复正常株高的概率为        

            • 5.

              甜荞麦是异花传粉作物,具有花药大小(正常、小)、瘦果形状(棱尖、棱圆)和花果落粒性(落粒、不落粒)等相对性状。某兴趣小组利用纯种甜荞麦进行杂交实验,获得了足量后代,F2代性状统计结果为:

              花药正常:花药小=452:348;瘦果棱尖:瘦果棱圆=591:209,花果脱粒:花果不脱粒=597:203。请回答:

              (1)花药大小的遗传至少受      对等位基因控制,F2代花药小的植株中纯合子所占比例为   

              (2)花果落粒(DD,♀)与不落粒(dd,♂)植株杂交,F1中出现了一植株具有花果不落粒性状,这可能由母本产生配子时                           所致。

              (3)该小组在野外调查中发现两个相邻的荞麦种群,它们植株的形态、花色均不相同,但在其相邻处却出现了少量可育的杂交后代。说明这两个种群属于同一个物种,其原因是                            

              (4)若已知花药大小由两对等位基因控制,现欲探究控制花药大小和瘦果形状两对性状的基因在染色体上的位置关系,请完成下列实验方案:

              ①选择纯合花药正常、瘦果棱尖和相关基因均为隐性纯合的花药小、瘦果棱圆植株作亲本杂交,获得F1

                                                      

              ③统计后代中花药大小和瘦果形状的性状比例。

              结果分析:

              若后代中                                                        ,则控制花药大小和瘦果形状两对性状的基因只位于两对同源染色体上。

            • 6.

              某双子叶植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因A—a和B—b控制。现有三组杂交实验:

              杂交实验1:紫花×白花;杂交实验2:紫花×白花;杂交实验3:红花×白花

              三组实验F1的表现型均为紫色,F2的表现型见柱状图所示。已知实验3红花亲本的基因型为aaBB。回答以下问题:

              ⑴实验1对应的F2中紫花植株的基因型共有_____种;

              ⑵实验3所得的F1与某白花品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:

              ①如果杂交后代紫花:白花=1:1,则该白花品种的基因型是________________。

              ②如果杂交后代___________________________,则该白花品种的基因型是aabb。

              ③如果杂交后代___________________________,则该白花品种的基因型是Aabb。

              ⑶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植株与绿茎植株杂交,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再严格自交得F2

              ①茎植株Ⅱ的出现,可能是基因突变所致,可遗传的变异类型还有__________。

              ②如果绿茎植株Ⅱ的出现由含有基因N的染色体片段丢失所致,则F2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的片段个体死亡)。

            • 7.

              豌豆高茎(H)对矮茎(h)为显性,抗病(T)对易感病(t)为显性,两对等位基因位于不同染色体上。科研工作者对豌豆种子进行射线照射,使H、h基因所在的染色体发生染色体结构变异,H和h表示该基因所在染色体缺失了某一片段,这种缺失可使雄配子50%死亡,而雌配子正常。请回答相关问题:

              (1)基因型为Hh个体自交产生的后代的表现型及比例为________。

              (2)能否用“Hh(♂)×hh(♀)”来证明“染色体结构缺失可使雄配子50%死亡,而雌配子正常”,并说明原因________。

              (3)基因型为Hhtt雄性个体产生配子的种类和比例为________,它与基因型为hhTt的雌性个体杂交,后代高茎抗病植株所占的比例为________。

              (4)现只有一高茎抗病植株,其基因型为HhTt与HhTt的一种,欲确定其基因型,请写出大体思路与预期结果:________。

            • 8. 果蝇的灰体(E)对黑檀体(e)为显性;短刚毛和长刚 毛是一对相对性状,由一对等位基因(B,b)控制.这两对基因位于常染色体上且独立遗传.用甲、乙、丙三只果蝇进行杂交实验,杂交组合、F1表现型及比例如下:

              (1)根据实验一和实验二的杂交结果,推断乙果蝇的基因型可能为 ______ ______ .若实验一的杂交结果能验证两对基因E,e和B,b的遗传遵循自由组合定律,则丙果蝇的基因型应为 ______
              (2)实验二的F1中与亲本果蝇基因型不同的个体所占的比例为 ______
              (3)灰体纯合果蝇与黑檀体果蝇杂交,在后代群体中出现了一只黑檀体果蝇.出现该黑檀体果蝇的原因可能是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变或染色体片段缺失.现有基因型为EE,Ee和ee的果蝇可供选择,请完成下列实验步骤及结果预测,以探究其原因.(注:一对同源染色体都缺失相同片段时胚胎致死;各型配子活力相同)实验步骤:
              ①用该黑檀体果蝇与基因型为EE的果蝇杂交,获得F1
              ②F1自由交配,观察、统计F2表现型及比例.结果预测:Ⅰ.如果F2表现型及比例为 ______ ,则为基因突变;Ⅱ.如果F2表现型及比例为 ______ ,则为染色体片段缺失.
              如图为某家族甲、乙两种遗传病的系谱图.甲遗传病由一对等位基因(A,a)控制,乙遗传病由另.
            • 9. 番茄的紫株和绿株由6号染色体上一对等位基因(E,e)控制,正常情况下紫株与绿株杂交,子代均为紫株.育种工作者将纯合紫株A用X射线照射后再与绿株杂交,发现子代有2株绿株(绿株B),其它均为紫株.绿株B出现的原因有两种假设:
              假设一:X射线照射紫株A导致其发生了基因突变.
              假设二:X射线照射紫株A导致其6号染色体断裂,含有基因正在内的片段丢失(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的片段个体死亡).
              现欲确定哪个假设正确,进行如下实验:
              将绿株B与正常纯合的紫株C杂交,F1再严格自交得F2,观察F2的表现型及比例,并做相关结果分析:
              (1)若F2中紫株所占的比例为 ______ ,则假设一正确;若F2中紫株所占的比例为 ______ ,则假设二正确.
              (2)假设 ______ (填“一”或“二”)还可以利用细胞学方法加以验证.操作时最好选择上述哪株植株? ______ .可在显微镜下对其有丝分裂中期细胞的染色体进行观察和比较;也可对其减数分裂四分体时期细胞的染色体进行观察和比较,原因是 ______
            • 10. 某雌雄异株植物为XY型性别决定,该植物花色(红、粉、白)由两对独立遗传的基因控制,其中A、a基因位于常染色体上.具有A基因的植株可开红花,具有aa基因的植株可开粉花,B基因抑制色素的合成,植株开白花,研究人员还发现A基因会导致含Y染色体的花粉败育.现将白花雄株与粉花雌株杂交,F1代中出现白花雌株739株、粉花雄株368株,F1代雌雄植株相互杂交得F2代.
              请回答下列问题:
              (1)B、b基因位于 ______ (填“常”“X”或“Y”)染色体上,亲本粉花雌株的基因型为 ______
              (2)自然状态下雄株的基因型有 ______ 种.有同学推测,自然状态下的红花植株纯合子一定是雌株,该推论正确吗? ______ .请说明理由: ______
              (3)研究者用60Co处理F2红花雄株,将其花粉授予亲本粉花雌株上,发现子代全为粉花植株,且雌株和雄株比例相近.镜检发现60Co处理后的植株,某条染色体断裂,部分区段缺失,据此推测:产生上述结果的原因可能是60Co处理后, ______
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