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            • 1. 如图为某患者家族遗传系谱,已知其中4号不含致病基因(相关基因用 B-b表示).
              (1)该病的致病基因位于 ______ 染色体上,为 ______ (显或隐)性遗传病,2号个体的基因型为 ______ .7号与一正常男性婚配,生育出患病孩子的概率是 ______
              (2)测定该病的有关基因,正常人与患者的相应部分碱基序列如下:
              正常人:…TCAAGCAGCGGA
              患  者:…TCAAGCAACGGAAA…
              由此判断,是碱基对的 ______ 导致基因结构改变,产生突变的致病基因.
              (3)为减少该病在下一代中的发生,若均与完全正常的个体婚配,第Ⅲ代中的 ______  (填写序号)个体的后代可能患病.
            • 2. 回答下列有关人类遗传病的问题.
              腓骨肌萎缩症(CMT)是一组神经遗传病,病情严重者可见小腿和大腿下肌萎缩,并伴有不同程度的感觉障碍.CMT的遗传方式有多种类型,现对甲、乙两个家系的CMT遗传进行了诊断.
              (1)甲家系中,共有12名成员有症状且均为男性,该家系无男传男现象,女性携带者没有症状,则初步考虑甲家系的CMT遗传方式最可能是 ______
              (2)对甲家系的致病基因分析得知,由于基因突变导致患者CX32蛋白中第205位的氨基酸由天冬酰胺变为丝氨酸,由此造成蛋白功能异常.则造成这种异常的基因突变类型最可能是 ______
              A.基因中插入一个碱基          B.基因中替换了一个碱基
              C.基因中缺失一个碱基             D.基因中替换了一个密码子
              如图是乙家系的CMT(G/g)遗传图谱,其中Ⅱ-3是纯合子.

              (3)分析甲、乙两个家系遗传特点,乙家系遗传特点与甲家系遗传特点的不同之处是 ______
              A.男女均有发病                      B.女性患者多于男性
              C.儿子的致病基因只来自母亲           D.男女患病机会均等
              (4)Ⅱ-5的基因型是 ______ .Ⅱ-5的一个初级卵母细胞中含有 ______ 个致病基因.
              (5)Ⅱ-10和Ⅱ-11欲再生育一个孩子,可先进行 ______ ,从而估计CMT的再发风险率并提出预防措施.
            • 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.

              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。

            • 5.

              在作物育种中,矮生性状一直是农作物性状改良的方向。某实验室利用一定的方法从野生型水稻(株高正常)中获得甲、乙两种矮生突变体,并对其展开了以下研究,结果如下。(注:赤霉素能促进细胞伸长,引起植株增高)

              结果1:检测发现,甲植株中仅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;乙株各激素含量与野生型大致相等,喷施各种激素后株高都不能恢复正常。

              结果2:将甲植株与野生型纯合子杂交,F1全为正常,F1自交,F2的表现型和比例为正常∶矮生=3∶1。

              请回答下列问题:

              (1)有人提出甲、乙的突变可能是染色体变异所致,请简述从细胞水平对此进行初步判断的思路。_______________________________________。

              (2)若证实甲、乙为基因突变所致,在实验室常用________育种方法获得突变体,假设甲植株突变基因为a(A控制赤霉素的产生),乙植株突变基因为B(b基因控制植物激素受体的合成或合成途径),且两对等位基因位于两对同源染色体上。只考虑甲、乙为纯合子的情况下,将甲、乙植株杂交后得F1,F1自交得F2,则:

              ①甲植株和乙植株的基因型分别是_______,F1表现型为_____。

              ②F2中表现型矮生∶正常=__              

            • 6.

              果蝇的某染色体上存在正常翅、展翅基因(A、a),正常翅雌蝇与展翅雄蝇交配,F1雌蝇全为展翅,雄蝇全为正常翅。请回答下列问题:

              (1)控制果蝇翅形的基因位于________染色体上,且正常翅是________性状。

              (2)让F1雌雄果蝇自由交配,F2的表现型及比例是________。

              (3)已知果蝇的受精卵无翅形控制基因则不能发育。在一组正常翅雌蝇与展翅雄蝇杂交实验中,F1出现了一只正常翅雌蝇,推测可能是父本产生配子时A基因突变为a基因或A基因所在染色体片段缺失所致。请设计杂交实验并预测实验结果以检验上述推测。

              杂交实验:让该只正常翅雌蝇与________。

              实验结果:若________,则为A基因突变为a基因所致;若________,则为A基因所在染色体片段缺失所致。

            • 7. 科学家发现多数抗旱型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.
              (1)该代谢产物能够使细胞液的渗透压 ______ (填“增大”或“减小”).
              (2)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产生的根本原因是 ______
              (3)现有一抗旱植物,其体细胞内有一个抗旱基因R,其等位基因为r(旱敏基因).R、r的部分核苷酸序列如下:r:ATAAGCATGACATTA;R:ATAAGCAAGACATTA.抗旱基因突变为旱敏基因的根本原因是 ______ .研究得知与抗旱有关的代谢产物主要是糖类,该抗旱基因控制抗旱性状是通过 ______ 实现的.
              (4)已知抗旱型(R)和多颗粒(D)属于显性性状,且控制这两种性状的基因位于两对同源染色体上.纯合的旱敏型多颗粒植株与纯合的抗旱型少颗粒植株杂交,F1自交:
              ①F2抗旱型多颗粒植株中双杂合子所占比例是 ______
              ②若拔掉F2中所有的旱敏型植株后,剩余植株自交.从理论上讲F3中旱敏型植株所占比例是 ______
              ③某人用一植株和一旱敏型多颗粒的植株作亲本进行杂交,发现后代出现4种表现型,性状的统计结果显示抗旱:旱敏=1:1,多颗粒:少颗粒=3:1.若只让F1中抗旱型多颗粒植株相互受粉,F2的性状分离比是 ______
              (5)请设计一个快速育种方案,利用抗旱型少颗粒(Rrdd)和旱敏型多颗粒(rrDd)两植物品种作亲本,通过一次杂交,使后代个体全部都是抗旱型多颗粒杂交种(RrDd),用文字简要说明. ______
            • 8.

              为了快速培育抗某种除草剂的水稻,育种工作者综合应用了多种培育种方法,过程如下。请回答问题。

              (1)从对该种除草剂敏感的二倍水稻植株上取花药离体培养,诱导成         幼苗。

              (2)用射线照射上述幼苗,目的是         ;然后用该除草剂喷洒其幼叶,结果大部分叶片变黄,仅有个别幼叶的小片组织保持绿色,表明这部分组织具有           

              (3)取该部分绿色组织再进行组织培养,诱导植株再生后,用秋水仙素处理幼苗,使染色体          ,获得纯合         水稻植株,移栽到大田后,在苗期喷洒该除草剂鉴定其抗性。

              (4)对抗性的遗传基础做一步研究,可以选用抗性植株与       杂交,如果         ,表明抗性是隐性性状。F1自交,若F2的性状分离比为15(敏感):1(抗性),初步推测          

            • 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.

              青蒿素是治疗疟疾的重要药物,利用雌雄同株的野生型青蒿(2n=18),通过传统育种和现代生物技术可培育高青蒿素含量的植株。请回答以下相关问题:

              (1)四倍体青蒿中青蒿素含量通常高于野生型青蒿,低温处理野生型青蒿正在有丝分裂的细胞会导致染色体不分离,从而获得四倍体细胞并发育成植株。推测低温处理导致细胞染色体不分离的原因是_______。四倍体青蒿与野生型青蒿杂交后代体细胞的染色体数为_______,该后代不育的原因是在_______。

              (2)从青蒿中分离了cyp基因,其编码的cyp酶参与青蒿素合成。

              ①该事例说明基因通过控制_______,进而控制生物的性状。

              ②若该基因一条单链中(G+T)/(A+C)=2/3,则其互补链中(G+T)/(A+C)=_______。

              ③若cyp基因的一个碱基对被替换,使cyp酶的第50位氨基酸由谷氨酸变为缬氨酸,则该变异称为_______。

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