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            • 1. 蕹菜(二倍体)披针叶(Ce)基因与心形叶(C)基因是一对等位基因;自交亲和(Es)基因与自交不亲和(E)基因是一对等位基因.Ce基因比C基因多了T5转座子,T5转座子是可以从染色体所在位置转移到染色体其它位置的DNA片段.相关基因与染色体的位置关系及Ce基因部分结构,如图所示.

              (1)将纯合披针叶、自交亲和植株与纯合心形叶、自交不亲和植株杂交得F1
              ①F1花型为心形叶,表明    基因为隐性基因.在基因不发生改变的情况下,F1植株叶型的基因型为    
              ②采用DNA分子杂交技术对F1中的Ce基因进行分子水平的检测,结果发现F1中有一半左右的植株中Ce基因发生改变,此变异较一般情况下发生的自然突变频率    ,推测可能是    的结果.
              (2)从F1中选出基因型为EsE且Ce基因未发生改变的植株进行异花传粉得F2
              ①若不考虑基因发生改变的情况,则F2中披针叶植株所占比例应为    
              ②从F2的150株披针叶植株中检测出5个植株含E基因,推测F1植株在减数分裂时发生了    
            • 2. 燕麦的颖色有黑颖、黄颖、白颖三种,其性状的遗传受两对等位基因(A和a,B和b)控制,如图1所示:

              (1)现有三个基因型不同的纯合品系甲(黑颖)、乙(黑颖)、丙(黄颖),品系间的杂交结果如表(F2为相应组别的F1自交所得):
              杂交组合F1F2
              第一组甲×乙黑颖黑颖
              第二组乙×丙黑颖黑颖:黄颖=3:1
              ①品系甲的基因型为    ,第二组得到的F2黑颖个体间进行随机授粉,则所得F3的表现型及比例分别为    
              ②某实验小组欲研究某株黑颖燕麦的基因型,他们    (选填“能”或“不能”)通过测交实验确定其基因型.
              (2)若在减数分裂过程中,A基因所在片段与B基因所在片段发生互换,该变异类型为    
              (3)燕麦的5号染色体上还有P基因和Q基因,它们编码各自蛋白质的前3个氨基酸的DNA序列如图2,起始密码子均为AUG.若箭头处的碱基突变为T,则对应密码子变为    ,基因P转录时以    链为模板合成mRNA,基因P在燕麦某个细胞中数目最多时可有    个.
            • 3. (2016•泰安一模)果蝇是常用的遗传实验材料.研究发现果蝇棒眼性状是由于 X 染色体上16A 区段重复导致的,雌果蝇16A区段与眼形的关系见表,请分析回答:
              16A区段小眼数眼形基因组成
              779正常眼XBXB
              356棒眼XBBXB
              68棒眼(更明显)XBBBXB
              注:1.表示16A区段.2.果蝇眼睛为复眼,由许多小眼组成.
              (1)从表中给出的信息可以看出,果蝇的眼形变异属于    .雌果蝇X 染色体上16A区段    ,棒眼越明显.
              (2)雄性棒眼果蝇的基因组成为    .若想根据果蝇眼形就能判断出子代性别,应选用    的亲本(写表现型)进行杂交.
              (3)如图表示研究人员构建的一个棒眼雌果蝇品系XdBBXB,已知d在纯合(XdBBXdBB;XdBBY)时能使胚胎死亡,无其他性状效应,且该基因与棒眼基因B连锁.
              为检测经X射线辐射后的正常眼雄果蝇A的精子中X染色体上是否发生了其他隐性致死突变,实验步骤如下:
              ①将雄果蝇A与该品系雌果蝇交配,得F1,F1的性别及眼型的表现型及其比例是    
              ②在F1中选取大量棒状眼雌果蝇,与多个正常眼雄果蝇进行杂交,统计得到的F2的雌雄数量比.
              预期结果和结论:
              如果F2中雌雄比例为    ,则雄果蝇A的精子中x染色体上未发生其他隐性致死突变;
              如果F2中雌雄比例为    ,则雄果蝇A的精子中X染色体上发生了其他隐性致死突变.
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