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            • 1. 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    
            • 2. 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.
            • 3. 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    
            • 4. 摩尔根的学生布里奇从纯合红眼的果蝇种群中发现一只缺刻翅的变异雌蝇,为研究该变异类型,布里奇进行了如下实验:
              (1)用该缺刻翅雌果蝇与正常翅雄果蝇杂交,下一代雌性缺刻翅、正常翅各一半,雄性只有正常翅,且雌雄比例为2:1.布里奇根据实验结果做出假设一:缺刻翅是由一种伴性的显性基因所控制,缺刻基因使雄性    
              (2)布里奇又用该缺刻翅红眼雌蝇同正常翅白眼雄蝇杂交,其子一代情况如下:
              ①F1缺刻翅雌蝇都是白眼.
              ②雄蝇中无缺刻翅.
              ③雌雄比例为2:1.
              若用假设一解释①现象,F1缺刻翅雌蝇的眼色应为    ,这与事实不符.因此,布里奇又做出了假设二:缺刻翅这种变异并非基因突变引起的,可能是发生了    变异,使    基因消失.含有这种变异的雌性个体在杂合状态下    (能/不能)生存,含有这种变异的雄性个体    (能/不能)生存.
              (3)上述两种假设可以通过    观察,最终证明假设二是正确的.
            • 5. 家蚕是二倍体,雄蚕性染色体为ZZ,雌蚕性染色体为ZW.
              (1)在家蚕的一对常染色体上有控制蚕茧颜色的黄色基因(A)与白色基因(a).在另一对常染色体上有B、b基因,当基因B存在时会抑制黄色基因A的作用,从而使蚕茧为白色;而基因b不会抑制黄色基因A的作用.
              ①该两对基因遗传时遵循    定律,结黄茧蚕的基因型是    
              ②基因型为AaBb的两个个体交配,子代出现结白色茧的概率是    
              ③现有基因型不同的两个结白茧的蚕杂交,产生了足够多的子代,子代中结白茧的与结黄茧的比例是3:1.这两个亲本的基因型组合可能是AABb×AaBb,还可能是    
              (2)家蚕中D、d基因只位于Z染色体上.Zd配子有活性,但个体基因纯合致死.    (能或不能)选择出某种基因组合,使后代只有雄性.原因是    
            • 6. (2016•四川模拟)小鼠的毛色由-对等位基因A,a控制,尾巴形状由另一对等位基因B、b控制,研究人员将一只黑色弯曲尾雄鼠与一只黑毛正常雌鼠进行多次杂交,其子代的表现型及比例统计如下表,请回答:
              父本母本F1代雄性(♂)F1代雌性(♀)
              黑毛
              弯曲尾
              黑毛
              正常尾
              黑毛正常尾白毛正常尾黑毛弯曲尾白毛弯曲尾
              45144415
              (1)小鼠控制毛色的基因位于    染色体上,正常尾相对于弯曲尾为
                  性,这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律,原因是    
              (2)上表中母本的基因型是    .F1代黑毛弯曲尾雌鼠的基因型有    种,这些个体中杂合子所占的比例为    
              (3)科学家将一个DNA片段导人到F1代弯毛雌鼠的体细胞中,通过克隆技术获得一只转基因正常尾小鼠.该DNA片段本身不控制具体的性状,但在小鼠体内要抑制B基因的表达,而对b基因的表达无影响.为确定该DNA片段的插入点是如图所示甲、乙、丙、丁中的哪个位置,可让该基因正常尾小鼠与非转基因正常尾雄鼠杂交,并统计子代的表现型及比例(注:若小鼠的受精卵无控制尾形的基因,将导致胚胎致死;不考虑交叉互换).
              ①若子代正常尾:弯曲尾=    ,且雌雄比例为1:1,则该DNA片段的插入点在甲位置.
              ②若子代    ,且雌雄比例为1:1,则该DNA片段的插入点在乙位置.
              ③若子代    ,则该DNA片段的插入点在丙位置.
              ④若子代    ,则该DNA片段的插入点在丁位置.
            • 7. 某雌雄异株的植物(2N=16),红花与白花相对性状由常染色体上的一对等位基因控制(相关基因用A与a表示),宽叶与窄叶相对性状由X染色体上的基因控制(相关基因用B与b表示).研究表明:含XB或Xb的雌雄配子中有一种配子无受精能力.现将表现型相同的一对亲本杂交得F1(亲本是通过人工诱变得到的宽叶植株),F1表现型及比例如表:
              红花宽叶白花宽叶红花窄叶白花窄叶
              雌株
              3
              4
              1
              4
              00
              雄株00
              3
              4
              1
              4
              (1)杂交亲本的基因型分别是(♀)    、(♂)    ,无受精能力的配子是    
              (2)F1中纯合的红花窄叶植株产生的配子基因型共有    种,比例是    (仅写出比例即可).
              (3)将F1白花窄叶雄株的花粉随机授于F1红花宽叶雌株得到F2,F2中雄株的表现型是        ,相应的比例是    
            • 8. (2016•大连模拟)图是某家庭红绿色盲遗传图解.图中除深颜色代表的人为红绿色盲患者外,其他人的色觉都正常.正常色觉与红绿色盲是一对相对性状,由一对等位基因(B、b )控制.据图回答问题.
              (1)红绿色盲是由    染色体上基因控制的    遗传病.
              (2)图中III3的基因型是    ,III2的可能的基因型是    
              (3)IV1是红绿色盲基因携带者的可能性是    
            • 9. 有人在实验室中以果蝇为材料作了如下二组实验.请分析回答(基因用B、b表示):
              实验一:

              (1)从实验一可知,控制果蝇眼色的B、b基因位于     染色体上,红眼对朱砂眼为    性.
              (2)若让实验一中F2代红眼雌蝇与朱砂眼雄蝇随机交配,所得F3代中,雄蝇有    种基因型.雌蝇中纯种红眼果蝇所占比例为    
              (3)观察中发现,实验一F3的后代果蝇中有一只白眼雌蝇,以该白眼雌蝇为亲本进行实验二.
              实验二:

              再让实验二中的F1果蝇随机交配,其F2中,不论雌、雄均表现为红眼:朱砂眼:白眼=4::3:1那么F2代杂合雌蝇中红眼果蝇所占的比例为    
              (4)果蝇的白眼变异一定是有关基因中的    发生变化引起的.
            • 10. 果蝇在25益条件下培养,长翅(A)对残翅(a)为显性,基因位于常染色体上. 如在37℃条 件下培养,全为残翅. 现用四只果蝇进行两组杂交实验(结果如下表). 请分析回答下列问题:
              组别亲本(P)培养温度子代表现型及比例
              甲:残翅(♀)乙:长翅(♂)30全为残翅
              丙:长翅(♀)丁:残翅(♂)25长翅:残翅=3:1
              (1)果蝇翅型的遗传现象说明性状是由     共同作用的结果.
              (2)亲代果蝇中 一定是在37℃条件下培养获得的    
              (3)如果果蝇甲是在37益条件下培养获得的,其基因型可能是    ,为确定其基因型,将甲与丁杂交,子代在     条件下培养,若子代表现型及比例,则果蝇甲的基因型为    aa.
              (4)在纯合长翅果蝇群体的后代中偶然发现一只小翅雄果蝇(戊),让戊与纯合长翅雌果蝇杂交,F1全为长翅,F1自由交配,F2的雌果蝇全为长翅,雄果蝇为长翅和小翅.
              ①据此推测:果蝇戊的小翅基因是由     染色体上的基因性突变所致.
              ②为验证上述推测,让戊与25℃条件下培养的纯合残翅雌果蝇杂交,结果如下:
              组别亲本(P)F1F2表现型及比例
              残翅(♀)雌、雄全为长翅长翅:小翅:残翅=9:3:4
              若实验三的F2代,长翅果蝇的雌雄比例为    ,小翅果蝇的性别是    性,则上述推测正确.
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