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            • 1. 果蝇的翅型由D、d和F、f两对等位基因共同决定.D (全翅)对d (残翅)为显性,全翅果蝇中有长翅和小翅两种类型,F (长翅)对f (小翅)为显性.以下是两纯系亲本果蝇的杂交实验结果,分析回答:

              (1)决定翅形的基因D、d和F、f分别位于        染色体上,这两对等位基因遵循
                   定律.
              (2)实验中亲本的基因型分別是        ,F2残翅雌果蝇中纯合子占    
            • 2. 某严格自花传粉的二倍体植物(染色体数为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    时,说明该突变型为纯合体.将该白花植株与野生型杂交,若子一代全为红花植株,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    对等位基因控制,且红花基因表现为完全显性.
              (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    ,且子二代中表现型及比例为    时,可确定白花突变由2对不同的等位基因控制,且2对等位基因位于非同源染色体上.
              (3)体细胞减少一条染色体的植株叫单体(染色体数为2n-1),可育的单体可用于基因的染色体定位.人工构建该种植物的单体系(红花)应有    种单体.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单体系中的全部单体分别杂交,留种并单独种植,当某一杂交组的子代出现表现型及比例为    时,可将白花突变基因定位于该单体所缺少的同源染色体上.
            • 3. 某二倍体两性花(同一朵花中既着生有雌蕊,又着生有雄蕊)植物宽叶(Y)对窄叶(y)为显性,红花(R)对白花(r)为显性,这两对基因都在2号染色体上.

              (1)基因Y、R编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列如图,起始密码子均为AUG.若基因Y的b链中箭头所指碱基C突变为A,其对应的密码子将由    突变为    .正常情况下,基因Y在细胞中最多有    个,其转录时的模板链位于    (填“a”或“b”)链中.
              (2)进一步研究发现,探究该植物R基因序列有多种变异,这体现了基因突变的    特点,R基因的突变    (填“一定”或“不一定”)会导致花色变异,原因是    ,该机制的意义是降低突变的多害性.
              (3)基因Y、y和基因R、r的遗传    (填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,若有已知基因型为YYRR、yyrr、YyRr的该植物种子若干,则验证前述观点最简便的方法是取基因型为    的种子种植,待其开花后让其    ,收获植株上所结种子再种植,观察并统计子代表现型的种类及比例即可.
            • 4. 家鸡屈于鸟纲,是由原鸡长期驯化而来.根据所学知识回答下列问题:
              (1)家鸡花色羽毛和白色羽毛由常染色体上一对等位基因A、a决定,具有相对性状的家鸡相互交配产生的后代都是花色羽毛,说明花色羽毛是由    基因决定;若A和a所在染色体部分缺失(用“°”表示),则卵细胞不育但精子可育,现有基因型为A°a的雌鸡和雄鸡交配,子代的表现型及比例为    
              (2)家鸡的羽毛颜色还受常染色体上的另一对等位基因
              D
              d
              控制,且两对等位基因独立遗传.已知A基因决定有色素合成,a基因决定无色素合成;D基因抑制A基因的表达,d基因不影响A和a基因表达.现将一种白羽来航鸡(AADD)若干只与另一种白羽温德鸡(aadd)若干只作为亲本进行杂交,F1的基因型及表现型为    ,让F1雌、雄个体互相交配,F2表现型为白色羽毛的个体中能够稳定遗传的比例为    
              F2中花色羽毛个体的基因型为    
              (3)控制家鸡腿长度的多对等位基因分别位于不同常染色体上,且只要有一个显性基因即为长腿.现有一只杂合体长腿雄鸡,但不知有几对基因杂合,现将该雄鸡与多只短腿的雌鸡测交,预测测交后代表现型的分离比及相应的实验结论:
              ①若测交后代中    ,说明控制长腿的基因有一对杂合;
              ②若测交后代中    ,说明控制长腿的基因有两对杂合;
              ③若测交后代中    ,说明控制长腿的基因有三对杂合.
            • 5. 某雌雄同株异花植物的籽粒颜色受两对基因A(a)和B(b)控制,这两对基因与籽粒颜色的关系如图所示,此外,只要有一个a基因存在就抑制B基因的表达.籽粒非甜味与甜味则受基因D(d)控制.上述三对基因独立遗传.现有白色非甜味(aabbDD)和紫色甜味(AABBdd)的种子,欲培育纯合紫色非甜味品种.

              请回答:
              (1)籽粒颜色的遗传遵循    定律.基因A和基因B通过控制    来控制代谢过程,进而控制籽粒颜色,这一过程体现了基因具有表达    的功能.
              (2)若采用杂交育种,可将上述两个亲本杂交得Fl,杂交时需要对母本上的雌花进行    处理,Fl再自由交配得F2.F2紫色非甜味籽粒中杂合子占    ,所以需要对表现型符合要求的个体进行    处理,最后获得纯合紫色非甜味品种.
              (3)采用单倍体育种也可获得纯合紫色非甜味品种,此育种方法不但缩短育种年限,还能排除    干扰,提高效率.请用遗传图解表示其过程(说明:只需写出从F1开始的培育过程).    
            • 6. 某兴趣小组利用某二倍体植物进行了一组杂交实验,统计子代表现型发现:
              黄子叶:绿子叶=3:1,高茎:矮茎=3:1.白花:红花=1:1.已知子叶颜色由等位基因A、a控制,茎的高矮受等位基因B、b控制.请回答下列问题:
              (1)控制该植物子叶颜色、茎的高矮的基因    (填“遵循”“不遵循”或“不一定遵循”)分离定律,    (填“遵循”“不遵循”或“不一定遵循”)自由组合定律.
              (2)若将基因为Bb的植株连续自交n次,则子n代的高茎植株中杂合子的比例为    (用分数表示).
              (3)该植物的花色只有红色、蓝色、黄色和白色4种,受一组复等位基因控制,控制情况为:TA控制红色素的合成,TB控制黄色素的合成,TC控制蓝色素的合成.TD控制白色紊的合成,含有相应色素植株开相应颜色的花.
              ①不含TD基因的植株对应的基因型有    种可能性.
              ②现有4种纯合植株(每种均有若干株),如何确定这组复等位基因之间的显隐性关系?
              (请写出一种准确关系用“>”表示,下同)
              ③若用基因型为TATB的红花植株与基因型为TCTD的白花植株杂交,子代只有两种表现型,则这组复等位基因之间的显隐性关系为    
            • 7. 某植物花色遗传受A、a和B、b两对等位基因控制,两对基因独立遗传.当不存在显性基因时,花色为白色,当存在显性基因时,随显性基因数量的增加,花色红色逐渐加深.现用两株纯合亲本植株杂交得F1,F1自交得F2,F2中有白花植株和4种红花植株,请回答下列问题:
              (1)该植物的花色遗传    (填“遵循”或“不遵循”)基因自由组合定律.
              (2)两亲本的基因型为    ;F2中AAbb个体的表现型与F1    (填“相同”或“不相同”).
              (3)用F1作为材料进行测交实验,测交后代有    种表现型.
              (4)F2中4种红花植株按红色由深至浅的顺序,数量比例为    
            • 8. 回答下列关于遗传的问题.
              人的ABO血型由位于9号染色体上的IA、IB、i基因决定.人类有一种指甲髌骨综合征(设受一对等位基因D、d控制),研究发现该致病基因往往与ABO血型系统中的IA基因连锁,且两个基因之间的交换值为18%.如图为某家庭遗传图谱(示血型),已知1号和5号患有该病,2号不具有该致病基因.

              (1)指甲髌骨综合症属于    遗传病.1号关于血型和指甲髌骨综合征的基因型    
              (2)6号为A型血且患病的可能性是    
              (3)1号和2号再生O型患病孩子的可能性是    
              (4)现5号和一个B型血的健康男性结婚且已怀孕,为尽可能减少生患儿的可能性,夫妇去进行遗传咨询.在医生建议下该夫妇对胎儿的血型进行了鉴定后,做了早期流产措施.请你推测鉴定的结果:此胎儿的血型可能是    .现已知紫色企鹅的常染色体上有一系列决定羽毛颜色的复等位基因:G、gch、gh、g.该基因系列在决定羽毛颜色时,表现型与基因型的关系如下表:
              羽毛颜色表现型基因型
              深紫色G
              中紫色gch
              浅紫色gh
              白色gg
              (5)以上复等位基因的出现体现了基因突变的    特点,企鹅羽毛颜色的基因型共有    种.
              (6)若一只深紫色企鹅和一只浅紫色企鹅交配后,生下的小企鹅羽毛颜色为深紫色:中紫色=1:1,则两只亲本企鹅的基因型分别为        
              (7)若中紫色雌雄企鹅交配后,后代出现中紫色和白色企鹅,现让子代中的中紫色与群体中的浅紫色杂合体交配,则后代的表现型及比例为    
            • 9. 以酒待客是我国的传统习俗,乙醇进入人体后的代谢途径如图所示,会“红脸”的人体内有乙醇脱氢酶酶但不含有乙醛脱氢酶,下列说法不正确的是(  )
              A.“白脸”人的基因型有5种
              B.一对“白脸”夫妇后代出现白脸与红脸比为3:1,其原理与孟德尔一对相对性状的杂交试验相同
              C.饮酒后酒精以易化扩散方式被吸收进入血液,并且在肝细胞光面内质网中“解毒”
              D.若ADH基因仅一条母链上的G被A所替代,则该基因连续复制n次后,突变型ADH基因占的比例为
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              2
            • 10. 肥胖与遗传密切相关,是影响人类健康的重要因素之一.
              (1)某肥胖基因发现于一突变系肥胖小鼠,人们对该基因进行了相关研究.
              ①为确定其遗传方式,进行了杂交实验,根据实验结果与结论完成以下内容.
              实验材料:    小鼠;
              杂交方法:    
              实验结果:子一代表现型均正常;结论:遗传方式为常染色体隐性遗传.
              ②正常小鼠能合成一种蛋白类激素,检测该激素的方法是    .小鼠肥胖是由于正常基因的编码链(模板链的互补链)部分序列“CTCCGA”中的一个C被T替换,突变为决定终止密码(UAA或UGA或UAG)的序列,导致该激素不能正常合成,突变后的序列是    ,这种突变     (填“能”或“不能”)使基因的转录终止.
              ③在人类肥胖症研究中发现,许多人能正常分泌该类激素却仍患肥胖症,其原因是靶细胞缺乏相应的    
              (2)目前认为,人的体重主要受多基因遗传的控制.假如一对夫妇的基因型均为AaBb(A、B基因使体重增加的作用相同且具累加效应,两对基因独立遗传),从遗传角度分析,其子女体重超过父母的概率是    ,体重低于父母的基因型为    
              (3)有学者认为,利于脂肪积累的基因由于适应早期人类食物缺乏而得以保留并遗传到现代,表明    决定生物进化的方向.在这些基因的频率未明显改变的情况下,随着营养条件改善,肥胖发生率明显增高,说明肥胖是    共同作用的结果.
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