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            • 1. 回答下列关于遗传与遗传物质的相关问题.
              调查发现某家系中有甲遗传病(基因为B、b)和乙遗传病(基因为T、t)患者,系谱图如图1所示,已知其中Ⅱ6不携带乙病的致病基因.

              (1)甲病的遗传方式为    遗传病,乙病的遗传方式为    遗传病.
              (2)I1的基因型为    .Ⅲ11的基因型为    
              (3)若检测发现Ⅱ4不携带甲致病基因,则Ⅱ5和Ⅱ6再生一个孩子,只患一种病的概率是    .若Ⅲ9和Ⅲ12婚配,生一个患病男孩的概率是    
               若检测发现Ⅱ4携带致病基因,致病基因是由正常基因序列中一个碱基对的替换而形成的.图2显示的是B和b基因区域中某限制酶的酶切位点.分别提取家系中Ⅱ3、Ⅱ4和Ⅲ9的DNA,经过酶切、电泳等步骤,再用特异性单链核酸片段做分子杂交,结果见图3.另已知一个处于平衡状态的群体中b基因的频率为q.

              (4)Ⅲ10的基因型是    
              (5)据图2和图3可判断单链核酸与B基因结合的位置位于    
              (6)如果Ⅲ10与一正常男性随机婚配,他们第一个孩子患病的概率为    
              (7)Ⅲ10与一正常男性婚配,若第一个孩子是患者,则他们第二个孩子正常的概率为    
            • 2. 请分析下列与遗传和变异有关的问题:
              Ⅰ、水稻(2N=24)正常植株(E)对矮生植株(e)为显性,抗病(F)对不抗病(f)为显性.两对基因独立遗传.
              (1)在EE×ee杂交中,若E基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时不分离,产生的雌配子中染色体数目为    
              (2)假设两种纯合突变体X和Y都是由控制株高的E基因突变产生的,检测突变基因转录的mRNA,发现X第二个密码子中的第二个碱基由U变为C,Y在第二个密码子的第二个碱基前多了一个C.与正常植株相比,    突变体的株高变化可能更大,试从蛋白质水平分析原因    
              (3)现有正常不抗病和矮生抗病两种纯种水稻,希望快速得到正常抗病纯种植株,应采取的育种方法是    ,理想的基因型以及该基因型所占比例依次是        
              Ⅱ、图1是某家族的两种遗传病的系谱图.已知控制乙病的基因位于性染色体上,但不知是位于X、Y的同源区还是非同源区(如图2所示).甲病用A、a表示、乙病用B、b表示,若位于X、Y的同源区,则基因型的写法是:XBYB、XBYb、XbYB、XbYb

              (4)据图分析,乙病为    性遗传病. 若Ⅲ3和Ⅲ4二者婚配后代男性都正常,女性都患乙病,则该基因位于X、Y的    
              (5)若只考虑乙病基因,则Ⅲ3的基因型是    ,Ⅲ4的基因型是    
              (6)假设Ⅱ6是甲、乙病的携带者,根据以上推断,若Ⅱ5和Ⅱ6婚配,后代中同时患甲、乙两种病的概率是    
            • 3. 果蝇是雌雄异体的二倍体动物,体细胞中有8条染色体,是常用的遗传研究材料.一对果蝇每代可以繁殖出许多后代.请回答下列有关问题:
              (1)有一个自然繁殖、表现型正常的果蝇种群,性别比例偏离较大.研究发现该种群的基因库中存在隐性致死突变基因(胚胎致死).从该种群中选取一对雌雄果蝇相互交配,F1中有202个雌性个体和98个雄性个体.
              ①导致上述结果的致死基因位于    染色体上.
              ②从该种群中任选取一只雌果蝇,鉴别它是纯合子还是杂合子的方法是:将该雌果蝇与种群中的雄果蝇杂交,如果杂交后代    ,则该雌果蝇为杂合子;如果杂交后代    ,则该雌果蝇为纯合子
              (2)研究发现野生果蝇正常翅(h)可以突变为毛翅(H),体内还有一对基因R、r本身不控制具体性状,但rr基因组合时会抑制H基因的表达.如果两对基因位于常染色体上,则一个种群中纯合正常翅果蝇的基因型有    种.如果这两对基因分别位于两对同源染色体上,基因型为RrHh的雌雄果蝇个体交配,产生的子代中,正常翅中杂合子所占的比例    
              (3)如果另有一对基因D(红眼)、d(白眼)与第(2)小题中的基因R、r均位于X染色体上,只有当R基因存在时,果蝇才表现为毛翅(H).现有三对基因均杂合的果蝇与毛翅红眼的雄果蝇杂交.F1的雄果蝇中,毛翅白眼所占比例为
              3
              8
              .让F1中的毛翅果蝇随机交配,则F2中毛翅果蝇所占的比例为    
            • 4. (2016•铜鼓县二模)菠菜是雌雄异株植物,性别决定方式为 XY 型.已知菠菜的高杆与矮杆、抗病与不抗病为两对相对性状,育种专家进行如下杂交实验.
              杂交阶段第一阶段第二阶段
              杂交组合高杆不抗病×矮杆抗病F1中全部的高杆抗病个体自由交配
              结果统计高杆抗病总数:323
              矮杆抗病总数:345
              高杆抗病雌总数:423
              高杆抗病雄总数:410
              矮杆抗病雌总数:211
              矮杆不抗病雄总数:203
              F1合计:668F2合计:1247
              (1)第二阶段高杆与矮杆的比约为 2:1,原因是    
              (2)菠菜的抗病基因位于性染色体上,判断依据是    
              (3)若菠菜宽叶B对窄叶b为显性,抗病 E 对不抗病 e 为显性,两对基因相互关系如下图.辐射处理菠菜雌株幼苗可使 B基因或b 基因或B、b基因从原染色体断裂,然后随机结合在 E、e 所在染色体的上末端形成末端易位(E、e所在染色体的末端最多只能结合一个B、b基因).已知单个(B 或 b)基因发生染色体易位的植株同源染色体不能正常联会高度不育.现有一如图所示基因型的菠菜幼苗给予电离辐射处理,欲探究该植株是否发生易位或是否发生单(双)基因易位,可让该植株与    (表现型)的植株杂交,实验结果及结论如下.(注:不考虑交叉互换和基因突变)
              ①若出现 8 种表现型子代,则该植株    
              ②若不能产生子代个体,则该植株    
              ③若子代表现型及比例为:宽叶不抗病雌株:窄叶抗病雌株:宽叶不抗病雄株:窄叶抗病雄株=1:1:1:1,则该植株中    基因连在e基因所在的染色体上,另一个基因连在E基因所在的染色体上.
              ④若子代表现型及比例为:宽叶抗病雌株:窄叶不抗病雌株:宽叶抗病雄株:窄叶不抗病雄株=1:1:1:1,则该植株中    基因连在E基因所在的染色体上,另一个基因连在e基因所在的染色体上.请用遗传图解表示该过程(要求写出配子).    
            • 5. 某自然种群的雌雄异株植物为XY型性别决定,该植物的花色(白色、蓝色和紫色)是由常染色体上的两对独立遗传的等位基因(A和a、B和b)控制,叶形(宽叶和窄叶)由位于性染色体上的等位基因(D和d)控制.请据图回答:

              (1)图中甲基因A或B的转录产物需在    部位加工后,才能成熟.在酶1或酶2合成过程中,    认读mRNA上的遗传密码.
              (2)蓝花植株的基因型有    种,某蓝花植株的一个基因A发生突变,但该植物仍能开出蓝花,可能的原因是    (答对一条原因即给分).
              (3)以紫花雄株与蓝花雌株为亲本,若F1 植株中三种花色的植株出现,则父本控制花色的基因型是    ,理论上纯合的F1植株中开白花的比例为    .将F1 中的蓝花植株杂交,在F2中出现部分白花植株的原因是    
              (4)叶形的基因位于图乙中I片段,宽叶(D)对窄叶(d)为显性.现有宽叶、窄叶雌性植株若干和已知基因型为XDYD、XDYd或XdYD 宽叶雄性植株若干.选择相应的亲本组合,以前通过一次杂交,获得能够依据叶形区分雌雄的大批幼苗.请用遗传图解和适当文字说明培育的过程.    
              (5)将紫花宽叶的雌、雄植株进行杂交,利用    原理可以培育出正常蓝花窄叶雄株.
            • 6. 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    
            • 7. 射线诱变可使同一基因突变,也可使不同基因突变.将纯合深眼色果蝇用射线诱变处理,得到两种隐性突变品系,性状均为浅眼色,两突变品系杂交,子一代雌性均为深眼色,雄性均为浅眼色.回答下列问题:
              (1)基因突变是指DNA分子中    ,从而引起基因结构的改变.射线诱变可以使不同的基因突变,这体现了基因突变具有    的特点.
              (2)有人认为两种突变品系有可能是同一基因突变的结果,你是否赞同这种观点?    ,理由是    
              (3)若上述两种突变品系是两对不同基因分别突变的结果,则突变基因在染色体上的分布情况是    
              (4)若让子一代自由交配,子二代性状表现如表:
              深眼色浅眼色
              雄性4396
              雌性204196
              则突变基因在染色体上的分布情况是    ,子二代中出现深眼色雄蝇的最可能原因是    
            • 8. 利用卵细胞培育二倍体是目前鱼类育种的重要技术.其原理是经辐射处理的精子进入次级卵母细胞后不能与其核融合,只激活次级卵母细胞分裂,后代的遗传物质全部来自次级卵母细胞.关键步骤包括:①精子染色体的失活处理;②次级卵母细胞染色体二倍体化;③后代染色体检测.请据图回答.

              (1)辐射处理可导致精子染色体断裂失活,丧失受精能力,这属于    变异.
              (2)次级卵母细胞的二倍体化有两种方法.用方法一获得的子代是纯合二倍体,导致染色体数目加倍的原因是    ;用方法二获得的子代通常是杂合二倍体,这是因为在四分体时期    之间发生了交叉互换,导致基因重组造成的.
              (3)用上述方法繁殖鱼类并统计子代性别比例,可判断其性别决定机制.若子代性别比例为    ,则其性别决定为XY型;若子代性别比例为    (WW个体不能成活),则其性别决定为ZW型.
              (4)人工鱼塘自然繁殖的后代,往往形形色色、差参不齐,其原因是    
              (5)已知金鱼的正常眼(A)对龙眼(a)为显性,基因B能抑制龙眼基因表达,两对基因分别位于两对常染色体上.偶然发现一只有观赏价值的龙眼雌鱼,若用卵细胞二倍体化的方法进行大量繁殖,子代出现龙眼个体的概率为    ;若用基因型为AABB的雄鱼与该雌鱼杂交,F2中出现龙眼个体的概率为    
            • 9. 在某XY型性别决定的二倍体经济作物中,控制抗病(A)与易感染(a)、高茎(D)与矮茎(d)的基因分别位于两对常染色体上,控制阔叶(B)与窄叶(b)的基因位于X染色体上.请回答:
              (1)两株植物杂交,F1中抗病矮茎出现的概率为
              3
              8
              ,则两个亲本的基因型为    
              (2)让纯种抗病高茎植株与纯种易感病矮茎植株杂交得F1,F1随机交配,若含a基因的花粉有一半死亡,则F1中抗病植株的比例为    .与F1相比,F2中D基因的基因频率    (填“变大”“变小”或“不变”).
              (3)用X射线照射纯种高茎个体的雄蕊后,人工传粉至多株纯种矮茎个体的未授粉的雌蕊柱头上,在不改变种植环境的条件下,获得大量植株,偶然出现一株矮茎个体.推测该矮茎个体出现的原因可能有:        
              (4)由于雄株的产量高于雌株,某农场拟通过一次杂交育种培育出一批在幼苗时期就能识别出雄性的植株,请设计一个简单实用的杂交方案.(提供的植株有:阔叶雌株、阔叶雄株、窄叶雌株、窄叶雄株,用遗传图解表示杂交方案).    
            • 10. 遗传学是当今生命科学中发展最快、最活跃的学科之一,是生物各学科各专业的重要专业课,随着科技的进步和科学的发展,实验内容在不断地扩充、更新与深化.
              (1)果蝇作为重要的模式生物经常在遗传实验中被采用,是遗传学实验中比较理想的实验材料,原因是
                  
              (2)若研究分离定律,应优先选用一对位于    染色体上的基因,如果蝇的长翅(A)对残翅(a)为显性,在验证分离定律实验时,进行    实验,可验证分离定律;若研究伴性遗传,应优先选用一对位于    染色体上的基因,如果蝇的直刚毛(B)对焦刚毛(b)为显性,进行实验,若出现    ,可初步断定为伴性遗传.
              (3)对于分离定律、伴性遗传的验证试验,用果蝇为材料单独操作均要耗时1.5个月,共需3个月,为精简实验用时,提高实验效率,两个验证实验可合并成一组,请简要说明你的实验方案    
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