鸭喙具有黑、黄、花三种颜色,为探索鸭喙颜色表型的遗传规律,研究人员利用两个家系(甲和乙)中的黑喙鸭与某纯种黄喙鸭(无色素)为材料设计不同的杂交组合,为鸭的育种提供理论依据。
(1)已知鸭喙色的遗传与性别无关。上述四组实验中的第_________ 组可以判断鸭喙色由两对基因控制,符合__________ 规律。
(2)若控制鸭喙色性状的两对基因中A基因控制黑色素的生成,B基因可以使黑色素在整个喙部沉积,则第四组亲本的基因型为__________ 。推测花喙产生的原因是________________________ 。
(3)综合上述信息可知,第一、二组杂交结果的出现可能与家系甲、乙种混有不同基因型的个体有关。据此分析一、二组结果出现的具体原因是___________________ 。第四组亲本中黄喙鸭与第二组F1中花喙鸭杂交,后代的表现型及比例为_________________ 。
组别 | 亲本杂交组合 | 后代表现型及比例 |
第一组 | 家系甲(黑喙)x纯种黄喙鸭 | F1中多数为黑喙鸭、少数为黄喙鸭 |
第二组 | 家系乙(黑喙)x纯种黄喙鸭 | F1中多数为黑喙鸭、少数为花喙鸭 |
第三组 | 第一组F1中黑喙鸭 x F1中黑喙鸭 | 黑喙鸭:花喙鸭:黄喙鸭 =9:3:4 |
第四组 | 第一组F1中黑喙鸭 x F1中黄喙鸭 | 黑喙鸭:花喙鸭:黄喙鸭 = 3:1:4 |
(1)已知鸭喙色的遗传与性别无关。上述四组实验中的第
(2)若控制鸭喙色性状的两对基因中A基因控制黑色素的生成,B基因可以使黑色素在整个喙部沉积,则第四组亲本的基因型为
(3)综合上述信息可知,第一、二组杂交结果的出现可能与家系甲、乙种混有不同基因型的个体有关。据此分析一、二组结果出现的具体原因是
更新时间:2020-06-30 04:32:33
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(1)亲本基因型分别为______________ 和_________ 。
(2)F2纯白,基因型比是_________ 。
(3)能使色素分散形成斑点的基因型是_________ 。
(4)F2黑色斑点中杂合子所占比例为_________ 。
II、如图是某家庭的系谱图,其中白化病相关基因用A、a表示,红绿色盲相关基因用B、b表示,据图回答
(1)8号个体的基因型是_______________ ,5号个体为杂合子的概率是______________ 。
(2)若9号个体与12号个体结婚,属于近亲婚配,此行为违反婚姻法,预测他们生一个同时患两种病的孩子的概率是_________ 。如果不考虑白化病,他们_________________ (填“能”或“不能”)生出患红绿色盲的女孩。
(3)遗传病患者的体细胞中______________ (填“一定”或“不一定”)含有致病基因。
(1)亲本基因型分别为
(2)F2纯白,基因型比是
(3)能使色素分散形成斑点的基因型是
(4)F2黑色斑点中杂合子所占比例为
II、如图是某家庭的系谱图,其中白化病相关基因用A、a表示,红绿色盲相关基因用B、b表示,据图回答
(1)8号个体的基因型是
(2)若9号个体与12号个体结婚,属于近亲婚配,此行为违反婚姻法,预测他们生一个同时患两种病的孩子的概率是
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(1)该亲本组合的基因型为______ 。雌雄配子的结合方式有______ 种。
(2)F1的基因型有______ 种,黄色圆粒豌豆占所有表现型比例的______ 。F1自交,F2中黄色皱粒豌豆占______ 。
(1)该亲本组合的基因型为
(2)F1的基因型有
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【推荐3】遗传学上常选用果蝇作为实验材料,请回答与果蝇相关的生物学问题:
已知果蝇的灰身与黑身是一对相对性状(基因用A、a表示),圆眼与棒眼是另一对相对性状(基因用B、b表示),长翅对残翅为D显性性状。两只亲代果蝇杂交,子一代中雌蝇及雄蝇的表现型及比例如下表所示:
(1)在灰身和黑身 园眼与棒眼两队相对性状中,显性性状分别是_________________ 控制这两对性状的基因分别位于_________________ 染色体上。
(2)不能判定控制长翅残翅的基因位于常染色体还是X染色体上,理由是____________ 。请进一步设计交配方案,确定控制这一对相对性状的基因所在的位置_____________ (只写出交配方案即可)。
(3)若控制长翅残翅的基因位于常染色体上,则亲代雌蝇的基因型是__________________ 。
(4)若将F1中的黑身果蝇取出,让灰身果蝇自由交配,后代中灰身果蝇所占的比例为_________________ 。
灰身 长翅 圆眼 | 灰身 长翅 棒眼 | 灰身 残翅 圆眼 | 灰身 残翅 棒眼 | 黑身 长翅 圆眼 | 黑身 长翅 棒眼 | 黑身 残翅 园眼 | 黑身 长翅 棒眼 | |
雌性 | 3/16 | 3/16 | 1/16 | 1/16 | ||||
雄性 | 3/32 | 3/32 | 3/32 | 3/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
已知果蝇的灰身与黑身是一对相对性状(基因用A、a表示),圆眼与棒眼是另一对相对性状(基因用B、b表示),长翅对残翅为D显性性状。两只亲代果蝇杂交,子一代中雌蝇及雄蝇的表现型及比例如下表所示:
(1)在灰身和黑身 园眼与棒眼两队相对性状中,显性性状分别是
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选取三只不同颜色的纯合小鼠(甲—灰鼠,乙—白鼠,丙—黑鼠)进行杂交,结果如下:
(1)能够获得有色物质2的基因型有________ 种,实验小鼠乙的基因型为________ 。
(2)实验一的F2中,白鼠共有________ 种基因型,灰鼠中杂合子占的比例为________ 。
(3)图中有色物质1代表________ 色物质,实验二的F2中黑鼠的基因型为_______ 。
选取三只不同颜色的纯合小鼠(甲—灰鼠,乙—白鼠,丙—黑鼠)进行杂交,结果如下:
亲本组合 | F1 | F2 | |
实验一 | 甲×乙 | 全为灰鼠 | 9灰鼠∶3黑鼠∶4白鼠 |
实验二 | 乙×丙 | 全为黑鼠 | 3黑鼠∶1白鼠 |
(1)能够获得有色物质2的基因型有
(2)实验一的F2中,白鼠共有
(3)图中有色物质1代表
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【推荐2】某些水稻品种(2n=24)存在着彩色基因,这种水稻叶色和穗色,除了野生型绿叶和绿穗以外,还具有其他颜色,除能观赏外,产出的稻米还可以食用,具有很高的研究和利用价值。现有两种纯合的彩色水稻作为亲本进行杂交实验,结果如下,回答下列问题:
P彩色×彩色→F1F2绿叶绿穗:绿叶白穗:黄叶绿穗=221:80:19
(1)叶色由______ 对等位基因控制,穗色中的隐性性状是____________ 。
(2)控制叶色和穗色的基因之间_____ (填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,判断的依据是____________ 。
(3)科研人员在研究中获得了紫穗植株突变体,已知紫穗性状由一对隐性突变的等位基因控制,为了对紫穗基因进行染色体定位,研究人员利用单体(2n-1)定位法对彩色水稻的穗色进行基因定位。(假设水稻单体减数分裂Ⅰ后期,未配对的染色体随机分配)。
科研人员以表型为____________ 的植株为材料人工构建水稻的单体系,然后将紫穗突变体与该水稻单体系中的全部单体分别杂交,留种并单独隔离种植:
①若子代________________________ ,说明紫穗基因位于该单体所缺少的染色体上。
②若子代________________________ ,说明紫穗基因不位于该单体所缺少的染色体上。
P彩色×彩色→F1F2绿叶绿穗:绿叶白穗:黄叶绿穗=221:80:19
(1)叶色由
(2)控制叶色和穗色的基因之间
(3)科研人员在研究中获得了紫穗植株突变体,已知紫穗性状由一对隐性突变的等位基因控制,为了对紫穗基因进行染色体定位,研究人员利用单体(2n-1)定位法对彩色水稻的穗色进行基因定位。(假设水稻单体减数分裂Ⅰ后期,未配对的染色体随机分配)。
科研人员以表型为
①若子代
②若子代
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【推荐3】大麻(2N=20,性别决定方式为XY型)是雌雄异株的二倍体高等植物,科研人员对该植物做了如下研究:
(1)该植物的叶型有宽叶和窄叶之分,由两对基因决定。科研人员用两株窄叶植株进行杂交,F1全是宽叶,F1雌雄个体杂交,所得F2中宽叶植株与窄叶植株的数量比为9∶7。决定叶型这对性状的两对基因的遗传____ (填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律。两株亲本的基因型______ (填“相同”或“不同”)。
(2)初步研究发现,决定该植物叶型的两对基因在染色体上的分布情况有三种:
①两对基因都位于常染色体上;
②一对基因位于常染色体上,另一对基因位于X染色体上;
③两对基因都位于X染色体上。
根据(1)中杂交实验数据,可排除第_____ (填序号)种情况;若要得到明确的结论,还需对F2的性状作进一步数据分析,请简要写出数据分析方案及相应结论____________ 。
(3)该植物的抗病和不抗病为一对相对性状,若该相对性状由X染色体非同源区段上的一对等位基因控制。现有抗病雄株和不抗病雌株杂交,后代雌、雄植株中均有抗病和不抗病两种表型。由此结果_______ (填“能”或“不能”)判断该对性状的显隐性关系,判断依据为_______________________ 。
(1)该植物的叶型有宽叶和窄叶之分,由两对基因决定。科研人员用两株窄叶植株进行杂交,F1全是宽叶,F1雌雄个体杂交,所得F2中宽叶植株与窄叶植株的数量比为9∶7。决定叶型这对性状的两对基因的遗传
(2)初步研究发现,决定该植物叶型的两对基因在染色体上的分布情况有三种:
①两对基因都位于常染色体上;
②一对基因位于常染色体上,另一对基因位于X染色体上;
③两对基因都位于X染色体上。
根据(1)中杂交实验数据,可排除第
(3)该植物的抗病和不抗病为一对相对性状,若该相对性状由X染色体非同源区段上的一对等位基因控制。现有抗病雄株和不抗病雌株杂交,后代雌、雄植株中均有抗病和不抗病两种表型。由此结果
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