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            • 1. 染色体变异
              (1)如图,各有几个染色体组

              图1                             图2    
              (2)以下基因型,所代表的生物染色体组数分别是多少?
              ①AB          ②AAAaBBbb    
            • 2. 请分析回答下列有关生物遗传、变异、进化和细胞增殖问题:
              (1)野茉莉是一种雌雄同花的植物,其花色形成的生化途径如下图所示,5对等位基因独立遗传,显性基因控制图示相应的生化途径,若为隐性基因,相应的生化途径不能进行,且C基因与D基因间的相互影响不考虑.(注:红色和蓝色色素均存在时表现为紫色,黄色和蓝色色素均存在时表现为绿色,三种色素均不存在时表现为白色.)

              ①野茉莉花共有    种基因型.
              ②若要验证基因自由组合定律,能否利用基因型为AabbccDdee的个体自交来验证,为什么?    
              ③将基因型为AaBbccDDEE的植株与隐性纯合体测交,后代的表现型及比例为    
              (2)某二倍体植物的花色有红花和白花两种,由位于常染色体上的等位基因B和b控制.已知白花植株不育.现利用红花植株进行系列实验,结果如表.请回答:
              实验1:红花植株自交结果:F1红花:白花=1:1
              实验2:F1红花植株的花粉离体培养→秋水仙素处理所获得的幼苗结果:全为白花
              ①让红花植株自交,子一代中基因B的频率为    %.
              ②科研人员发现实验2中用秋水仙素处理幼苗获得的二倍体植株中,存在“嵌合体”的问题,即植株中有的细胞中有1个染色体组,有的细胞中有2个染色体组,造成此问题的原因最可能是    
              (3)动物体细胞中某对同源染色体多出 1条的个体称为“三体”.研究发现,该种动物产生的多1条染色体的雌配子可育,而多1条染色体的雄配子不可育.该种动物的尾形由常染色体上的等位基因 R、r 控制,正常尾对卷曲尾为显性.有人在一个种群中偶然发现了一只卷曲尾的雌性个体,其10号常染色体多出 1 条,其余染色体均正常. (注:“三体”细胞在减数分裂过程中,任意配对的两条染色体分离时,另一条染色体随机移向细胞任一极. )
              ①该雌性“三体”形成的原因是参与受精作用过程的    配子异常所致,这种变异属于可遗传变异中的    
              ②欲判断基因 R、r 是否位于 10 号常染色体上,可让这只卷曲尾的雌性“三体”与纯合的正常尾雄性个体杂交得F1,再让F1雌雄个体自由交配得F2. 若F2正常尾个体与卷曲尾个体的比例为    ,则基因 R、r 位于 10 号常染色体上;若F2正常尾个体与卷曲尾个体的比例为    ,则基因 R、r 位于其他常染色体上.
              (4)用显微镜观察二倍体动物初级精母细胞分裂中期,若从细胞一极观察,则可见染色体的排列情况是下面图中的    (从A-D中选择填写)
            • 3. 野生香蕉是二倍体,通常有大量的硬籽,无法食用.在大约1万年前的东南亚,人们发现一种很少见的香蕉品种,这种香蕉无籽、可食,是世界上第一种可食用的香蕉,后来人们发现这种无籽香蕉是三倍体.
              (1)三倍体香蕉的变异属于    ,之所以无籽是因为此香蕉在减数分裂时    ,不能产生正常配子.
              (2)由一种变异的致命真菌引起的香蕉叶斑病正在全球蔓延.在世界许多香蕉农场,每年多次、大量喷洒杀菌剂来抑制真菌的散播.但此做法未能起到较好的效果.在此,杀菌剂的使用对真菌起到了    作用.
              (3)生物学家到目前仍然没有找到携带该真菌抗性基因的二倍体野生香蕉,说明基因突变具有    的特点.如果找到具有抗真菌基因的二倍体野生香蕉,可以尝试用    育种方式,以获得    倍体香蕉作    (父本、母本),然后与二倍体野生香蕉杂交,从其后代的三倍体无籽香蕉中选育出抗病的品种.
            • 4. 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)研究野生型青蒿的基因组,应研究    条染色体上的基因.
              (2)假设野生型青蒿白青秆(A)对紫红秆(a)为显性,圆柱形茎(B)对菱形茎(b)为显性,两对性状独立遗传,若F1代中白青秆、圆柱形茎植株所占比例为
              3
              8
              ,则其杂交亲本的基因型组合为    ,该F1代中紫红秆、菱形茎植株所占比例为    
              (3)四倍体青蒿中青蒿素含量通常高于野生型青蒿,用    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.四倍体青蒿与野生型青蒿杂交后代体细胞的染色体数为    
              (4)四倍体青蒿与野生型青蒿    (是、否)为同一物种,原因是    
            • 5. 生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,但在黑腹果蝇(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究.

              (1)某果蝇体细胞染色体组成如图,则该果蝇的性别是    
              (2)4号染色体单体果蝇所产生的配子中的染色体数目为    
              (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:
                   短肢   正常肢
              F1     0     85
              F2    79    245
              现利用非单体的正常短肢果蝇与正常肢(纯合)4号染色体单体果蝇交配,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正常的短肢果蝇个体与正常肢(纯合)4号染色体单体果蝇交配,获得子代;
              ②统计子代的性状表现,并记录.实验结果预测及结论:
              a.若    ,则说明短肢基因位于4号染色体上;
              b.若子代全为正常肢果蝇;则说明短肢基因不位于4号染色体上.
              (4)若通过(3)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号染色体单体果蝇的概率为    
              (5)遗传学家曾做过这样的实验:长翅果蝇幼虫正常培养温度为25℃,将孵化后的长翅果蝇幼虫放在35-37℃的环境中处理6-24h后,得到了一些残翅果蝇,这些残翅果蝇在正常环境温度下产生的后代仍然是长翅果蝇.
              ①这些残翅果蝇性状    (能/不能)遗传.
              ②出现这些残翅果蝇的最可能的原因是    ,这些性状的形成往往         相互作用的结果.
            • 6. 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(二倍体,体细胞染色体数为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)假设野生型青蒿白青秆(A)对紫红秆(a)为显性,稀裂叶(B)对分裂叶(b)为显性,两对性状独立遗传,则野生型青蒿最多有    种基因型;若F1代中白青秆稀裂叶植株所占比例为
              3
              8
              ,则其杂交亲本的基因型组合为        
              (2)从青蒿中分离了CYP基因,其编码的CYP酶参与青蒿素合成.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)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    
            • 7. 回答下列有关遗传问题.
              图A、B分别为某假想动物S(2n)雌雄个体的部分基因分布图,C、D、E为异常个体的基因分布图.

              假设雌雄个体2号染色体上的基因完全连锁;缺少整条染色体的生殖细胞致死,但个体不致死,其他变异类型均不致死.有关染色体、基因与性状的关系见表.
              2号染色体X染色体
              MmNnLl
              体大体小奔跑快奔跑慢花斑棕色
              (1)具有A、B基因型的雌雄个体交配,得到花斑体色体大奔跑快的个体的概率为    ;得到花斑体色体大奔跑快且能稳定遗传的概率是    
              (2)C个体的变异发生在    分裂;D个体的变异发生在    分裂中,因为    
              (3)E发生的变异类型是    ;E个体减数分裂产生的生殖细胞的基因型及其比例为    
              (4)若只研究常染色体遗传,且不考虑三条染色体移向同极的情况,C个体与正常个体测交,后代表现型及其比例为    
              (5)B与D个体交配,子代表现型及其比例是    
              A.花斑体大奔跑快:花斑体大奔跑慢:棕色体小奔跑快:棕色体小奔跑慢=1:1:1:1
              B.花斑体大奔跑快:花斑体大奔跑慢:棕色体大奔跑快:棕色体大奔跑慢=3:3:1:1
              C.花斑体大奔跑快:花斑体大奔跑慢:棕色体大奔跑快:棕色体大奔跑慢=1:1:1:1
              D.花斑体大奔跑快:花斑体大奔跑慢:棕色体小奔跑快=1:2:1.
            • 8. 嵌合性指的是遗传组成不同的细胞在同一个有机体中同时存在的现象.在用秋水仙素进行多倍体育种过程中,由于细胞分裂的不同步,可能在一个个体中同时出现多种染色体倍性细胞,我们称之为嵌合体.不同细胞中染色体加倍情况可能存在:未加倍、加倍一次、加倍两次、甚至是加倍三次等.
              豌豆(二倍体,体细胞染色体倍性为二倍)的叶表面有毛(A)对无毛(a)是完全显性,现对一株基因型为Aa的豌豆幼苗进行秋水仙素处理(只考虑二倍与四倍),花内细胞染色体倍性可能有三种情况:
              情况一:同一朵花内细胞均为二倍;
              情况二:同一朵花内细胞均为四倍;
              情况三:同一朵花内细胞既有二倍也有四倍.(且大孢子母细胞(等同于卵原细胞)与小孢子母细胞(等同于精原细胞)分别属于不同倍性)
              (1)若大孢子母细胞是二倍性细胞,小孢子母细胞是四倍性细胞,则它们产生的配子基因型及比例分别是:        
              (2)现将该豌豆每个果实内的种子单独种植,根据后代的表现型比例来判断其染色体的倍性
              若有毛:无毛=    ,则为情况一,后代为二倍体;
              若有毛:无毛=    ,则为情况二,后代为四倍体;
              若有毛:无毛=    ,则为情况三,后代为三倍体;
              (3)为了避免嵌合体的产生,除了用一定的技术手段使细胞分裂同步外,我们还可以用    对该豌豆的单个细胞进行处理,然后通过    技术获得豌豆植株.
            • 9. 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,常用来进行遗传学研究.分析回答:
              (1)从变异类型看,单体属于    .若要研究果蝇的基因组,则需测定    条染色体上的碱基序列.
              (2)在DNA分子复制时,将单个的脱氧核苷酸连接成DNA分子的主要的酶是    
              (3)果蝇群体中存在短肢个体,短肢基因位于常染色体上,短肢果蝇个体与纯合正常肢个体交配得F1,Fl自由交配得F2,子代的表现型及比例如表,据表中信息可推断显性性状是    
              短肢正常肢
              F1085
              F279245
              非单体的纯合正常肢雌雄果蝇互交,后代产生了4号染色体单体的正常肢果蝇(不考虑基因突变),欲利用其探究短肢基因是否位于4号染色体上.实验步骤如下:
              ①非单体的短肢果蝇个体与该4号染色体单体的正常肢果蝇交配,获得子代;
              ②统计子代的性状表现并记录.
              实验结果预测及结论:
              若子代果蝇    ,则说明短肢基因位于4号染色体上;
              若子代果蝇    ,则说明短肢基因不位于4号染色体上.
            • 10. 已知番茄的红果(R)对黄果(r)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性.两对性状的遗传遵循基因的自由组合定律.图为用基因型RrHH的番茄花粉进行有关操作的示意图,分析回答:

              (1)图中的植株A称为    ,其幼苗的基因型及比例是    
              (2)植株B的基因型为    
              (3)如果该红果高茎番茄植株自交,子代所结果实的颜色有    
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