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          50条信息

            • 1.
              某种二倍体野生植物属于XY型性别决定.研究表明,该植株的花瓣有白色、紫色、红色、粉红色四种,花瓣的颜色由花青素决定,花青素的形成由位于两对常染色体上的等位基因(A、a和B、b)共同控制(如图所示).研究人员将白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F1全部表现为红花,然后让F1进行自交得到F2
              (1)细胞中花青素存在的场所是 ______ .
              (2)亲本中白花植株的基因型为 ______ ,F2中白色:紫色:红色:粉红色的比例为 ______ .F2中自交后代不会发生性状分离的植株占 ______ .
              (3)研究人员用两株不同花色的植株杂交,得到的子代植株有四种花色.则亲代两株植株的花色分别为 ______ .
              (4)研究人员发现该矮茎植株种群中出现了高茎性状的雌雄个体,若高茎性状为基因突变所致,并且为显性性状,请你设计一个简单实验方案证明突变基因位于X染色体上(XY非同源区段)还是常染色体上.(注:高茎、矮茎基因分别用D、d表示)
              杂交组合:将多对矮茎雌性植株与高茎雄性植株作为亲本进行杂交,观察子代的表现型.
              结果预测:
              ①若杂交后代 ______ ,则突变基因位于X染色体上;
              ②若杂交后代 ______ ,则突变基因位于常染色体上.
            • 2.
              某植物花瓣中存在着三种色素,红色、黄色和蓝色,红色与蓝色混合呈现紫色,蓝色与黄色混合呈现绿色,缺乏上述色素的花瓣呈白色.两种色素的生化合成途径如图所示.图中A、B、E代表酶;它们相应的基因可以用同一字母来表示,这些基因是独立遗传的.野生型的基因是显性,并且有编码酶的功能,隐性等位基因表示缺乏这种功能.
              (1)该植物花色的遗传遵循 ______ 定律,相关基因对花色的控制是通过 ______ 途径实现的.
              (2)若同时考虑三对等位基因,则能产生含蓝色色素的植株基因型有 ______ 种,红花的植株基因型有 ______ .
              (3)如果用纯种紫花品系(甲)与另一纯种蓝花品系(乙)杂交,F1表现全为紫花,F2的表现型及比例为9紫色:3绿色:4蓝色.亲本基因型分别是 ______ .F2紫花植株中能稳定遗传的比例占 ______ .
              (4)某花农只有下列三种纯合亲本AAbbee(黄花)、aaBBee(白花)、AAbbEE(绿花),想得到蓝花植株,可选用表现型为 ______ 的亲本杂交,该育种方法依据的主要原理是 ______ .
              (5)该植物的花易受害虫啃食,从而影响花的品质,为了改良该植物的抗虫性,通常从其他物种获得 ______ 基因,将其与 ______ 结合,构建重组DNA分子,然后导入该植物的体细胞中,经植物组织培养技术获得大量的转基因抗虫植株.
            • 3.
              某雌雄同株的二倍体植物,有红花、粉红花和白花三种花色.已知其花色由两对等位基因控制,与花色有关的红色物质的合成过程如图所示,且存在2个基因B时开红花,只存在1个基因B时开粉红花.为了验证这两对基因与染色体的位置关系,同学甲用某红花植株自交,F1红花植株与白花植株的比为3:1,同学甲据此得出控制花色的两对基因位于一对同源染色体上的结论.同学乙用另一个已知基因型的植株做实验,却得出控制花色的两对基因位于两对同源染色体上的结论.

              (1)根据同学甲实验, ______  (填“能”或“不能”)判断其结论是否正确.
              (2)请写出同学乙所用植株的基因型,以及他的实验思路和实验结果.
              ______
              (3)同学丙用同学乙所用植株的 ______ 进行离体培养,所得 ______  (填“单倍体”或“二倍体”)植株培养至开花时,当表现型及比例为 ______ 时,可以支持同学乙的结论.
            • 4.
              雌雄同株异花的二倍体植物柴油树(体细胞染色体数为22条),可用于开发生物质能,其种子榨出的油稍加提炼就可成为柴油.
              (1)绘制柴油树的基因组图至少需测定 ______ 条染色体上的基因.
              (2)为培育高产量和抗病性的品种,科学家在“神州六号”飞船上作了搭载幼苗实验,用幼苗作为实验材料的理由是 ______ .若发现返回地面的某幼苗长成的植株有高产抗病的特性,可用组织培养技术对其大规模繁殖,其依据的原理是 ______ .
              (3)研究发现,柴油树产油的代谢途径如下图,图中所示基因遵循自由组合定律,据此回答:

              ①这两对基因的位置关系是 ______ .
              ②图示充分说明了基因可通过 ______ ,从而控制生物的性状.
              ③若两株不能产油的纯合柴油树杂交,F1均能产油,则两植株的基因型分别是 ______ ;F1自交后代的表现型及比例是 ______ ;F2中产油的个体自交后代中符合生产要求的纯合体比例是 ______ .
            • 5.
              豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子(R)对皱粒种子(r)为显性,这两对等位基因位于不同对的同源染色体上.用纯种黄色皱粒豌豆和纯种绿色圆粒豌豆作亲本进行杂交产生F1,再让F1自交产生F2.请分析回答下列问题:
              (1)亲本黄色皱粒豌豆的基因型为 ______ .
              (2)F2绿色圆粒豌豆中杂合子占 ______ .
              (3)F2中不同于亲本的变异类型占 ______ ,该变异来源于 ______ .
              (4)若用杂合的绿色圆粒豌豆和某豌豆杂交,子代的性状统计结果如图所示.则某豌豆的基因型是 ______ .
            • 6.
              某种野生植物有紫花和白花两种表现型,已知紫花形成的生物化学途径如图所示,A和a、B和b是分别位于两对染色体上的等位基因,A对a、B对b为显性.基因型不同的两白花植株杂交,F1紫花:白花=1:1.若将F1紫花植株自交,所得F2中紫花:白花=9:7.请回答:

              (1)从紫花形成的途径可知,紫花性状是由 ______ 对基因控制.
              (2)根据F1紫花植株自交的结果,可以推测F1紫花植株的基因型是 ______ ,其自交所得F2白花植株中纯合体的比例是 ______ .
              (3)推测两亲本白花植株的杂交组合(基因型)可能是 ______ (只要求写一组).
              (4)紫花形成的生物化学途径中,若中间产物是红色(形成红花),那么基因型为AaBb的植株自交,子一代植株的表现型及比例为 ______ .
            • 7.
              某种鸟类体色(基因用A、a表示)、条纹的有无(基因用B、b表示)是两对独立遗传的相对性状,如表是三组相关杂交试验情况.

              第1组 第2组 第3
              黄色无纹×黄色无纹

              黄色无纹  黄色有纹
              3:1
              黄色无纹×绿色有纹

              绿色无纹 黄色无纹 绿色有纹 黄色有纹
              1:1:1:1
              绿色有纹×绿色色有纹

              绿色有纹  黄色有纹
              2:1
              请分析后回答问题:
              (1)根据第 ______ 组杂交试验的结果,可判定有纹是 ______ (填“显性”、“隐性”)性状.
              (2)第3组杂交试验后代比例为2:l,请推测其原因可能是 ______ .
              (3)第2组亲本中的绿色有纹个体减数第二次分裂后期细胞中基因组成是 ______ .
              (4)C基因可编码该种鸟的某种蛋白.转录时,首先与C基因启动部位结合的酶是 ______ .C基因刚刚转录出来的RNA全长有4500个碱基,而翻译成的蛋白仅由167个氨基酸组成,说明 ______ .
              (5)该种鸟体内,有一个两步骤代谢过程如图所示:基因G1表达成酶E1,酶E1能将底物A转化为中间产物B,突变等位基因g1产生的缺失酶e1只有46%的正常酶E1效能;基因G2表达成酶E2,酶E2能将中间产物B转化为产物C,突变等位基因g2产生的缺失酶e2只有36%的正常酶E2效能.这2对等位基因位于2对常染色体上;对任一酶而言每一个等位基因贡献其50% 的酶总量;此二步骤的反应速率相同.
              将体色均为黄色的G1G1g2g2个体和g1g1G2G2个体交配(不考虑其他基因在交配过程中的影响)后,在F2会增加(累积)中间产物B的个体比例为 ______ .
            • 8.
              ACC合成酶是合成乙烯的关键酶,由ACC合成酶基因控制合成.将人工合成的ACC合成酶基因反向接在DNA启动部位之后,构成反义ACC合成酶基因.若将反义ACC合成酶基因1次或多次插入并整合到番茄细胞内染色体上,培育获得的转基因植株单株的染色体与基因示意图如下:
              实验结果 结果一 结果二 结果三
              染色体与基因示意图
              (用线表示染色体,点表示基因)
              请回答:
              (1)ACC合成酶是在细胞的 ______ 上合成.
              (2)若ACC合成酶基因转录时,两条单链(α链、β链)中的β链为模板链,则反义ACC合成酶基因转录时的模板链为 ______ 链,此时细胞内ACC合成酶基因的 ______ (填“复制”、“转录”、“翻译”)过程受阻.
              (3)转反义ACC合成酶基因番茄的乙烯释放量 ______ (填“大于”、“小于”、“等于”)普通番茄的乙烯释放量,则 ______ 番茄更适于贮存和运输.
              (4)若番茄的抗病和易感病由B、b基因控制,耐贮存由反义ACC合成酶基因(用A基因表示)控制.根据实验结果中两对基因的位置关系,可知结果二的转基因单株自交后代的表现型及比例为 ______ ;结果三的转基因单株自交后代的表现型及比例为 ______ .
            • 9.
              家蚕结黄茧和结白茧由一对等位基因Y、y控制,并受另一对等位基因R、r 影响.请据杂交实验图解,回答下列问题:
              (1)根据实验结果,可判断家蚕结苗性状中白茧对黄茧为 ______ 性,控制蚕茧颜色的两对基因的遗传遵循 ______ 定律.
              (2)F1的基因型为 ______ ,当家蚕体内存在 ______ 基因时,会抑制Y基因的表达,结白茧.
              (3)亲本结黄茧家蚕的基因型是 ______ ,F2的白茧中纯合子的基因型有 ______ 种.F2中结黄茧个体与纯种黄茧个体交配,后代中纯合子所占比例为 ______ .
              (4)基因型为YyRr、yyrr的雌雄个体交配,子代的表现型及比例为 ______ .
            • 10.
              水稻的非糯性(A)对糯性(a)为显性,花粉长形(D)对圆形(d)为显性,两对等位基因独立遗传,非糯性花粉遇碘液变蓝色,糯性花粉遇碘液变橙红色. 现提供四种基因型个体:甲AADD,乙AAdd,丙aadd,丁aaDD.请回答下列问题:
              (1)若通过鉴定花粉的颜色验证基因的分离定律,选择甲与 ______ (填序号)作亲本进行杂交,取F1花粉加碘液染色,在显微镜下观察,统计花粉的颜色及比例,预期结果是 ______ .
              (2)若通过鉴定花粉的颜色与形状验证基因的自由组合定律,选择 ______ (填序号)两个个体作亲本进行杂交,取F1花粉加碘液染色,在显微镜下观察,统计花粉的性状及比例,预期结果是 ______ .
              (3)现有一非糯性圆形的水稻植株,请利用现有的一个纯合个体,设计一个杂交试验检测该植株的基因型.
              Ⅰ.实验思路:
              用待测植株与 ______ (填序号)杂交,观察并记录F1,植株的表现型及比例.
              Ⅱ.可能的实验结果和实验结论:① ______ ;② ______ .
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