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            • 1.

              豌豆的高茎(D)对矮茎(d)为一对相对性状,仔细观察下列实验过程图解,据图回答相关问题。

              (1)该实验的亲本中,父本是________。

              (2)操作①叫________,此项处理必须在豌豆花________之前进行。

              (3)操作②叫________,此项处理后必须对母本的雌蕊进行________,其目的是________________。

              (4)在当年母本植株上所结出的种子为________代,其遗传因子组成为________,若将其种下去,长成的植株表现为________茎。

              (5)若要观察豌豆植株的性状分离现象,则至少需要到第________年对________代进行观察。出现的高茎与矮茎之比约为________,所对应的遗传因子组成类型有________,比例接近________。

            • 2. 燕麦颖色受两对基因B、b和Y、y控制。黑颖(基因B)和黄颖(基因Y)为显性,只要基因B存在,植株就表现为黑颖。现有下列两组杂交实验,请回答下列问题:

              (1)控制燕麦颖色的这两对基因在遗传时遵循_____________定律。

              (2)实验一中,F1黑颖的基因型是_____,F2白颖产生的配子的基因型是______。

              (3)若实验一的F2中黄颖植株间随机授粉,则后代中纯合子所占比例为_______(用分数表示),这些纯合子的表现型为_______。

              (4)请分析实验二杂交实验图解,写出亲本黑颖(杂合)的基因型_______。

            • 3.

              下图是某家系红绿色盲病遗传的图解。图中除男孩Ⅲ3和他的祖父Ⅰ4是红绿色盲外,其他人视觉都正常,该遗传病由一对等位基因B、b控制。

              (1)Ⅲ3的基因型是           。Ⅲ2的可能基因型是          

              (2)男孩Ⅲ3的红绿色盲基因来自于的Ⅰ中的          ,其基因型是          ,该孩称其为          

              (3)Ⅲ2为携带者的概率是          

            • 4.

              水稻的杂种表现为生长和产量的优势,但水稻一般是白花传粉且去雄困难,很难实施人工杂交,袁隆平等成功培育出高产杂交水稻的关键是在野生稻中找到了雄性不育植株。科学研究已证明水稻雄性是否可育是由细胞核基因(可育基因R对不育基因r为显性)和细胞质基因(可育基因为N,不育基因为S,细胞质中基因都成单存在,子代的细胞质基因全部来自母方)共同控制的。基因R能够抑制基因S的表达,当细胞质中有基因N时,植株都表现为雄性可育。下图表示利用雄性不育植株培育杂种水稻的过程。请回答下列问题:

              (1)根据上述信息推测水稻雄性可育植株的基因型共有_________种,利用雄性不育植株进行杂交共有_______种杂交组合。

              (2)上图中杂交获得的种子播种后,发育成的植株恢复雄性可育的原因是___________________________。

              (3)杂交水稻需年年育种,但上述育种过程不能保留雄性不育植株,请参照图示遗传图解格式,写出长期稳定获得雄性不育植株的育种方案。  

            • 5. 如图为某种单基因遗传病的遗传系谱图。请分析回答下列问题:

              (1)可排除该病遗传方式为常染色体上显性遗传的关键性个体有____________。

              (2)若Ⅲ8个体患病,则进一步可排除____________遗传。

              (3)若该病是由常染色体上隐性基因控制,且人群中每1600人中有一个患者。Ⅲ8和Ⅲ10婚配生一个患病孩子的概率为____________;若Ⅲ8和该地区一正常男性结婚,生一个患病女孩的概率为____________。

              (4)若图中的Ⅰ2、Ⅱ6、Ⅲ7、Ⅲ9皆患白化病和红绿色盲两种遗传病,则Ⅲ8和Ⅲ10婚配生一个只患白化病或色盲一种遗传病孩子的概率为____________;生一个既患白化病又患色盲儿子的概率为____________。

            • 6. 镰刀型细胞贫血症主要是由β-珠蛋白基因突变(下图1)引起的疾病,患者的红细胞呈镰刀型,导致运输氧气的能力降低。某限制性核酸内切酶能识别基因序列—CATG—,并在A—T处切割。现有一对表现型正常的夫妇,其孩子(男孩)的基因片段经扩增后,再用该限制性核酸内切酶切割,最后将作用产物进行凝胶电泳,形成的电泳条带见下图2(1 bp为1个碱基对)。请据图回答下列问题:

              图1图2


              (1) 图示基因突变的方式是______。若用基因A或a表示该致病基因,则这对夫妇的基因型是______。 

              (2) 检测镰刀型细胞贫血症的方法有多种,除图示方法外,还可以用____________进行检测。 

              (3) 若该男孩与一个表现型正常的女子(其父母正常,弟弟患病)结婚,其后代患病的概率为____。 

              (4) β-珠蛋白基因其他碱基部位的突变还会造成β-珠蛋白再生障碍性贫血,已发现这类基因突变的种类超过15种,这个现象说明基因突变具有______的特点;同时还发现许多中国人的第17个碱基A突变成了T,但并未引起β-珠蛋白再生障碍性贫血,出现这种情况的原因可能是____________________。 

            • 7.    图1表示果蝇体细胞的染色体组成,图2表示果蝇性染色体X和Y的非同源区段和同源区段.已知控制果蝇刚毛(B)和截毛(b)的等位基因位于XY染色体的同源区段。请分析回答:




               ⑴基因B和b的根本区别是______,它们所控制性状的遗传遵循______定律.若只考虑这对基因,截毛雄果蝇的基因型可表示为            
               ⑵若基因B中的碱基对G-C被碱基对A-T替换导致基因突变,则果蝇的性状              (一定或不一定)改变.
               ⑶研究人员发现,果蝇群体中偶尔会出现Ⅳ-三体(Ⅳ号染色体多一条)的个体.从变异类型分析,此变异属于         ,已知Ⅳ-三体的个体均能正常生活,且可以繁殖后代,则三体雄果蝇减数分裂过程中,次级精母细胞中Ⅳ号染色体的数目可能有______条(写出全部可能性).
            • 8.

              下图是甲、乙两种遗传病的家族系谱图,其中之一为红绿色盲,图1中没有成员患乙病,图2中没有成员患甲病。请据图回答(甲病的相关基因为A—a、乙病的相关基因为B—b):

              (1)图_____中的遗传病为红绿色盲,另一种遗传病属于_______性遗传。

              (2)图1中8与7为异卵双生,8的表现型是否一定正常?___________(填“是”或“否”)。

              (3)若图2中的3与4再生一个女孩,其表现型正常的概率是__________。

              (4)若同时考虑两种遗传病,图2中4的基因型是__________;若图1中的8与图2中的5结婚,则他们生下两病兼患男孩的概率是__________。

            • 9.

              下面是一个遗传病家族系谱图(该病受一对基因控制,A是显性,a是隐性),请分析回答:

              (1)该病是由        性基因控制的。

              (2)Ⅱ5和Ⅲ9的基因型分别是                    

              (3)Ⅲ10的可能基因型是                   ,她是杂合体的机率是           

              (4)Ⅲ10和某正常男性结婚后生了一个患病的男孩,他们夫妇俩准备再生一个,再生一个正常孩子的概率是                 

            • 10. 假设某果蝇种群中雌雄个体数目相等,且对于A和a这对等位基因来说只有Aa一种基因型。回答下列问题:


              (1)若不考虑基因突变和染色体变异,则该果蝇种群中A基因频率︰a基因频率为________。理论上,该果蝇种群随机交配产生的第一代中AA、Aa和aa的数量比为________,A基因频率为________。

              (2)若该果蝇种群随机交配的实验结果是第一代中只有Aa和aa两种基因型,且比例为2︰1,则对该结果最合理的解释是________________。根据这一解释,第一代再随机交配,第二代中Aa和 aa基因型个体数量的比例应为________。

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