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            • 1. 鲤鱼和鲫鱼体内的葡萄糖磷酸异构酶(GPI)是同功酶(结构不同、功能相同的酶),由两条肽链构成.编码肽链的等位基因在鲤鱼中是a1和a2,在鲫鱼中是a3和a4,这四个基因编码的肽链P1、P2、P3、P4可两两组合成GPI.以杂合体鲫鱼(a1a2)为例,其GPI基因、多肽链、GPI的电泳(蛋白分离方法)图谱如下.

              请问答相关问题:
              (1)若一尾鲫鱼为纯合二倍体,则其体内GPI类型是    
              (2)若鲤鱼与鲫鱼均为杂合二倍体,则鲤鲫杂交的子一代中,基因型为a2a4个体的比例为    .在其杂交子一代中取一尾鱼的组织进行GPI电泳分析,图谱中会出现    条带.
              (3)鲤鲫杂交育种过程中获得了四倍体鱼.四倍体鱼与二倍体鲤鱼杂交,对产生的三倍体子代的组织进行GPI电泳分析,每尾鱼的图谱均一致,如下所示.

              据图分析,三倍体的基因型为    ,二倍体鲤鱼亲本为纯合体的概率是    
            • 2. 油菜物种Ⅰ(2n=20)与Ⅱ(2n=18)杂交产生的幼苗经秋水仙素处理后,得到一个油菜新品系(注:染色体在减数分裂不会相互配对)
              (1)秋水仙素通过抑制分裂细胞中的    形成,导致染色体加倍,获得的植株进行自交,子代    (会/不会)出现性状分离;
              (2)观察油菜新品系根尖细胞有丝分裂,应观察    区的细胞,处于分裂后期的细胞中含有    条染色体;
              (3)该油菜新品系经多代种植后出现不同颜色的种子,已知种子颜色由一对基因A/a控制,并受另一对基因R/r影响,用产黑色种子植株(甲)、产黄色种子植株(乙和丙)进行以下实验:
               组别亲代 F1表现型 F1自交所得F2的表现型及比例 
               实验一 甲×乙 全为产黑色种子植株 产黑色种子植株:产黄色种子植株=3:1
               实验二 乙×丙 全为产黄色种子植株 产黑色种子植株:产黄色种子植株=3:13
              ①由实验一得出,种子颜色性状中黄色对黑色为    性;
              ②分析以上实验可知,当    基因存在时会抑制A基因的表达,实验二中丙的基因型为    ,F2代产黄色种子植株中杂合子的比例为    
              ③有人重复实验二,发现某一F1植株,其体细胞中含R/r基因的同源染色体有三条(其中两条含R基因),请解释该变异产生的原因:    ,让该植株自交,理论上后代中产黑色种子的植株所占比例为    
            • 3. 蜜蜂是具有社会性行为的昆虫.一个蜂群包括一只蜂王、几只雄蜂和众多工蜂.下图为蜜蜂性別决定示意图:

              (1)由图可知,蜜蜂的性别由    决定,雄蜂为    倍体.
              (2)通过镜检发现一只雄蜂的体细胞有15条染色体,那么与发育为该雄果蝇的卵细胞同时产生的三个极体的染色体数分別为    .该变异属于染色体数目变异中的    
              (3)研究人员在非富蜜型蜜蜂种群中,偶然发现了少数几只富蜜型雄蜂,为了获得富蜜型的工蜂,开展了相关育种活动.
              组合亲本子代
              母本父本
              1非富蜜型富蜜型全为非富蜜型
              2组合1中的子代雌蜂富蜜型雌蜂中非富蜜型:富蜜型=3:1
              a.由组合1可知,父本的基因型为    .子代中雄蜂的基因型为    
              b.由组合2可知,该性状由    对等位基因控制.
              c.请用遗传图解表示组合2获得富蜜型工蜂的过程.    (基因用A/a,B/b…表示,配子不做要求,子代雄蜂基因型不做要求.
            • 4. 中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理医学奖,她研制的抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命.研究人员已经弄清了野生青蒿(二倍体,体细胞染色体数为18)细胞中青蒿素的合成途径如图所示:

              (1)据图分析,过程①是    阶段,mRNA从    进入细胞质,完成②过程的场所    
              (2)野生青蒿生长受地域性限制,体内生成的青蒿素极少,科学家考虑采用    (育种方法),利用酵母细胞大量获得青蒿素.该育种方法的原理是    
              (3)与二倍体相比,多倍体植物通常茎秆粗壮,叶片较大,推测青蒿素的含量也高,故尝试用        方法处理二倍体青蒿,该过程的原理是    ,从而得到四倍体青蒿.
              (4)四倍体青蒿与野生型青蒿    (“是”或“不是”)同一物种,其原因是两者杂交后,染色体数是    ,该子代是    (“可育”或“不可育”)的.
            • 5. 生物中缺失一条染色体的个体叫单体(2n-l).大多数动物的单体不能存活,但在黑腹果绳(2n=8)中,IV号染色体缺失一条也可以存活,而且能够繁殖后代,可以用它来进行遗传学研究.
              (1)正常果姆群体中存在短肢及正常肢个体,将两只正常肢个体果蝇相互交配得子代的表现型及比例如下表:
                F1   短肢    正常肢
              39(雌)、41(雄)119(雌)、121(雄)
              控制肢型的基因位于    染色体上,理由是    
              (2)Ⅳ号单体果蝇的次级精母细胞中,无Ⅳ号染色体的次级精母细胞与非单体果蝇的次级精母细胞染色体数目相比    (答出多或少及具体数目).
              (3)现有Ⅳ号单体正常肢、Ⅳ号单体短肢、非单体正常肢、非单体短肢果绳雌雄若干,欲探究控制肢形的基因是否位于Ⅳ号染色体上,设计思路是:可随机选取一只    雄果蝇与一只雌果蝇交配,观察子代    果蝇中是否出现     果蝇来判断(后代数量满足统计学要求,单体可通过显微镜观察).
            • 6. 正常的水稻体细胞染色体数为2n=24.现有一种三体水稻,细胞中7号染色体的同源染色体有三条,即染色体数为2n+1=25.如图为该水稻细胞及其产生的配子类型示意图(6、7为染色体标号;A为抗病基因,a为非抗病基因;①-④为四种配子类型).已知染色体数异常的配子(①、③)中雄配子不能参与受精作用,其他配子均能参与受精作用.请回答:

              (1)若减数分裂过程没有发生基因突变和染色体交叉互换,且产生的配子均有正常活性,配子④的7号染色体上的基因为    ,四种类型配子的比例为①:②:③:④=    
              (2)某同学取该三体的幼嫩花药观察减数分裂过程,若某次级精母细胞形成配子①,该次级精母细胞中染色体数为    
              (3)现用非抗病水稻(aa)和该三体抗病水稻(AAa)杂交,已测得正交实验的F1抗病水稻:非抗病=2:1.请预测反交实验的F1中,非抗病水稻所占比例为    ,抗病水稻中三体所占比例为    
            • 7. (2016•商丘三模)动物中缺失一条染色体的个体叫单体(2n-1).大多数动物的单体不能存活,但黑腹果蝇(2n=8)中,点状染色体(4号染色体)缺失一条也可以存活,而且能够繁殖后代,可以用来进行遗传学研究.
              (1)某果蝇体细胞染色体组成如图,则该果蝇的性别是    ,从变异类型看,单体属于    
              (2)4号染色体单体果蝇所产生的配子中染色体数目为    
              (3)果蝇群体中存在短肢个体,短肢基因位于常染色体上,将短肢果蝇个体与纯合正常肢个体交配得F1,F1自由交配得F2,子代的表现型及比例如表.据表判断:显性性状为    ,理由是    
              短肢正常肢
              F1085
              F279245
              (4)根据(3)中判断结果,可利用非单体的短肢果蝇与正常肢(纯合)且4号染色体单体的果蝇交配,探究短肢基因是否位于4号染色体上.请完成以下实验设计.
              实验步骤:
              ①让非单体的短肢果蝇与正常肢(纯合)4号染色体单体的果蝇交配,获得子代.②统计子代的性状表现,并记录.结果预测及结论:
              ①若    ,则说明短肢基因位于4号染色体上.
              ②若    ,则说明短肢基因不位于4号染色体上.
              (5)若通过(4)确定了短肢基因位于4号染色体上,则将非单体的正常肢(纯合)果蝇与短肢4号染色体单体果蝇交配,后代出现正常肢4号染色体单体的果蝇的概率为    
              (6)图示果蝇与另一果蝇杂交,若出现该果蝇的某条染色体上的所有隐性基因都在后代中表达,可能的原因是    (不考虑突变,和环境因素);若果蝇的某一性状的遗传特点是:子代的表现总与亲代中雌果蝇一致,请尝试解释最可能的原因:    
            • 8. (2016•大庆二模)有一种三体玉米,染色体数为2n+1=21,其体细胞中5号染色体有三条,三体在减数分裂时,三条同源染色体中的任意两条随机配对联会,配对的同源染色体正常分离,另一条同源染色体随机移向细胞任何一级.已知染色体数异常的雄配子不育.请回答下列问题;
              (1)三体的形成属于可遗传变异中的    .形成的原因是    
              (2)要取该三体的幼嫩花药观察5号染色体减数分裂时的配对状况,应选择处于减数    期的细胞.若该三体的某次级精母细胞中含有两个D基因(无交叉互换、基因突变和染色体结构变异),则该细胞中所含染色体数可能有    种.
              (3)现用非糯性玉米(DDd)为父体,为非糯性玉米(Dd)为母体进行杂交实验,F1的表现型及比例为    .其中非糯性玉米中杂合子所占比例为    
            • 9. (2016•淮南一模)正常的水稻体细胞染色体数为2n=24.现有一种三体水稻,细胞中7号染色体的同源染色体有三条,即染色体数为2n+1=25.如图为该水稻细胞及其产生的配子类型示意图(6、7为染色体标号;A为抗病基因,a为非抗病基因;①-④为四种配子类型).已知染色体数异常的配子(①、③)中雄配子不能参与受精作用,其他配子均能参与受精作用.请回答:
              (1)若减数分裂过程没有发生基因突变和染色体交叉互换,且产生的配子均有正常活性,配子④的7号染色体上的基因为    ,四种类型配子的比例为①:②:③:④=    
              (2)某同学取该三体的幼嫩花药观察减数分裂过程,若某次级精母细胞形成配子①,该次级精母细胞中染色体数为    
              (3)现用非抗病水稻(aa)和该三体抗病水稻(AAa)杂交,已测得正交实验的F1抗病水稻:非抗病=2:1.请预测反交实验的F1中,非抗病水稻所占比例为    ,抗病水稻中三体所占比例为    
            • 10. 如图为一对雌雄果蝇体细胞的染色体图解,其中II、III、IV、X、Y表示染色体,基因D、d分别控制长翅、残翅.请据图回答:

              (1)由图可知,雄果蝇的一个染色体组可表示为    
              (2)图中雄果蝇的基因型可写成    ,该果蝇经减数分裂至少可以产生    种配子.
              (3)多对如图雌雄果蝇交配产生的F1中的长翅与残翅之比接近2:1,其原因可能是    
              (4)研究发现果蝇的IV染色体单体(缺失1条IV染色体)能够存活下来,产生单体果蝇的变异类型为    .据不完全统计,迄今未发现其它染色体缺失一条的果蝇,从基因的角度分析其原因可能是    
              (5)已知果蝇III号染色体上有控制黑檀体和灰体的基因,将黑檀体无眼果蝇与灰体有眼果蝇杂交,获得的F1代均为灰体有眼果蝇.将F1代雌雄果蝇自由交配,F1代表现型为灰体有眼、灰体无眼、黑檀体有眼、黑檀体无眼,且其比例接近于9:3:3:1,说明控制有眼无眼的基因不在    号染色体上.将有眼无眼基因与位于II号染色体上的基因重复上述实验时,若实验结果与上述实验结果类似,则说明控制有眼无眼的基因可能位于    染色体上.
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