已知某二倍体雌雄同株植物,基因g纯合会导致其雄性不育成为雌株。现将抗虫基因(B+)转入不抗虫的该种植物,获得转基因抗虫植株若干(假设转基因过程中,B+基因可插入到不同的染色体上,一条染色体上至多只插入一个B+基因,无抗虫基因用B表示)。将某一纯合抗虫雌株(甲)与另一纯合抗虫正常株(乙)杂交,F1全为抗虫正常株。F1自交产生的F2表现型及数量:抗虫雌株193株、不抗虫雌株13株、抗虫正常株591株、不抗虫正常株39株。回答下列问题:
(1)甲与乙杂交得到的F1可产生____ 种基因型配子。F2中出现抗虫与不抗虫的表现型及数量的原因是_________
(2)取F2中不抗虫正常株与甲进行杂交,子代(F3)的表现型及比例为____ ,子代(F3)随机授粉,F4中抗虫雌株所占比例为_______ 。
(3)为确定上述F3中抗虫正常株的基因型,设计测交实验进行验证,用遗传图解表示该过程。
(4)在实际生产中,获得的转基因抗虫植株种植多代后,其抗虫能力呈下降趋势,其可能的原因是害虫种群_________ 频率上升。为减缓转基因植株抗虫能力下降的趋势,可采用的种植措施是_______
(1)甲与乙杂交得到的F1可产生
(2)取F2中不抗虫正常株与甲进行杂交,子代(F3)的表现型及比例为
(3)为确定上述F3中抗虫正常株的基因型,设计测交实验进行验证,用遗传图解表示该过程。
(4)在实际生产中,获得的转基因抗虫植株种植多代后,其抗虫能力呈下降趋势,其可能的原因是害虫种群
更新时间:2021-12-20 17:27:27
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【推荐1】科学家选用抗螟非糯性水稻与不抗螟糯性水稻杂交得到F1,从F1中选取一株进行自交得到F2,F2的结果如下表:
(1)分析表中数据可知,控制这两对性状的基因位于____ 染色体上,所选F1植株的表现型为____ 。亲本中抗螟非糯性水稻可能的基因型最多有__ 种。
(2)现欲试种这种抗螟水稻,需检验其是否为纯合子,请用遗传图解表示检验过程(显、隐性基因分别用B、b表示),并作简要说明。
(3)上表中的抗螟水稻均能抗稻瘟病(抗稻瘟病为显性性状),请简要分析可能的原因。
①_____________ 。
②_________________ 。
表现型 | 抗螟非糯性 | 抗螟糯性 | 不抗螟非糯性 | 不抗螟糯性 |
个体数 | 142 | 48 | 50 | 16 |
(1)分析表中数据可知,控制这两对性状的基因位于
(2)现欲试种这种抗螟水稻,需检验其是否为纯合子,请用遗传图解表示检验过程(显、隐性基因分别用B、b表示),并作简要说明。
(3)上表中的抗螟水稻均能抗稻瘟病(抗稻瘟病为显性性状),请简要分析可能的原因。
①
②
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【推荐2】已知果蝇的长翅和短翅由等位基因 A、a 控制,长刚毛和短刚毛由等位基因 B、b 控制,两对性状独立遗传。现有长翅短刚毛雌果蝇和短翅长刚毛雄果蝇杂交,F1表现为长翅长刚毛雌果蝇、长翅短刚毛雄果蝇,F1雌雄果蝇相互杂交得到的F2如图所示。请回答:
(1)根据显性现象的表现形式,翅形性状属于____ 。控制刚毛的基因位于____ 染色体上,其遗传遵循____ 定律。
(2)只考虑翅形,F2的长翅果蝇中纯合子占____ 。
(3)F2中出现4种表现型的原因是____ 。
(4)F2中短翅雌果蝇产生的卵细胞基因型为____ ,若将F2中的短翅雌果蝇与长翅短刚毛雄果蝇相互交配,则F3雌果蝇中长翅长刚毛占____ 。
(5)为验证 F1中雄果蝇产生配子的种类及比例,请从 F2中选择相应果蝇个体进行实验,并用遗传图解表示。____
(1)根据显性现象的表现形式,翅形性状属于
(2)只考虑翅形,F2的长翅果蝇中纯合子占
(3)F2中出现4种表现型的原因是
(4)F2中短翅雌果蝇产生的卵细胞基因型为
(5)为验证 F1中雄果蝇产生配子的种类及比例,请从 F2中选择相应果蝇个体进行实验,并用遗传图解表示。
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【推荐3】小鼠毛色的黄色(A)与黑色(a)是一对相对性状,长尾与短尾是另一对相对性状,受基因B/b控制,现让纯种黄色短尾雌鼠与纯种黑色长尾雄鼠杂交,F1个体中长尾全为雌性,短尾全为雄性,且雌雄个体中均出现黄色、斑点及黑色等多种毛色,对F1中A基因启动子的甲基化程度进行检测,结果如图所示,回答下列问题:
(1)F1小鼠的基因型为______ 。据图分析,F1个体中出现多种毛色的原因是______ 。
(2)若F1斑点色小鼠测交,子代中出现一定比例的斑点个体,则该现象能说明______ 。
(3)小鼠的长尾和短尾中,______ 为显性性状。若让杂合个体测交,仅依据此测交实验结果,______ (“能”或“不能”)判断B/b基因仅位于X染色体上,理由是______ 。
(4)让F1中的长尾和短尾个体杂交得到F2,选取F2中长尾个体相互杂交,子代偶然出现一只短尾雌鼠,从雌雄配子产生的角度分析,原因可能是______ (答1点)。
(1)F1小鼠的基因型为
(2)若F1斑点色小鼠测交,子代中出现一定比例的斑点个体,则该现象能说明
(3)小鼠的长尾和短尾中,
(4)让F1中的长尾和短尾个体杂交得到F2,选取F2中长尾个体相互杂交,子代偶然出现一只短尾雌鼠,从雌雄配子产生的角度分析,原因可能是
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【推荐1】某昆虫的体色遗传中,要产生色素必须含有位于常染色体上的基因A,位于X染色体上的基因D和d分别会使体色呈现棕色和黑色(棕色对黑色为显性)。不能产生色素时为白色,现将纯合白色雄虫和纯合黑色雌虫杂交,后代中有棕色个体,回答下列问题:
(1)F1中雌虫的基因型及雄虫的表现型分别为________ 、_________ ,让F1雌雄个体相互交配得到F2,F2中棕色:黑色:白色比例为________ 。F2中黑色个体的基因型有______ 种。
(2)请设计合理的实验方案,从亲本或F1中选用个体来探究F2中白色雌虫的基因型。(要求:写出实验步骤及预期实验结果,得出结论)_______
(1)F1中雌虫的基因型及雄虫的表现型分别为
(2)请设计合理的实验方案,从亲本或F1中选用个体来探究F2中白色雌虫的基因型。(要求:写出实验步骤及预期实验结果,得出结论)
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【推荐2】某小组绘制了某家族的系谱图如图1所示,并对部分家庭成员是否携带甲病基因进行核酸分子检测。不同分子质量的基因片段在电泳时会形成不同条带,结果如图2所示。甲、乙两病的致病基因均不位于XY同源区段,甲病由基因A/a控制,乙病由基因B/b控制,请据图回答∶
(1)甲病的遗传方式是_____________ ,判断依据是_________________ 。
(2)I3的体细胞在有丝分裂后期含有_______ 对同源染色体。对I3进行核酸分子检测的探针需用______ 等标记。
(3)I1的基因型为_______________ 。若乙病基因位于常染色体上,且在人群中的患病概率为1/256,则图1中III11只患甲病的概率是_______ ; II7与人群中一健康女子再婚,再婚后他们生一个患乙病男孩的概率是__________ 。
(4)若乙病基因位于X染色体上,则II9的基因型为_______ 。II9和II10再生二胎,________ (填“能”或“不能”)通过染色体分析确定胎儿是否患病。
(1)甲病的遗传方式是
(2)I3的体细胞在有丝分裂后期含有
(3)I1的基因型为
(4)若乙病基因位于X染色体上,则II9的基因型为
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【推荐3】猕猴桃的果皮有毛和无毛、果肉红色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用A、a表示,后者用B、b表示),且独立遗传。利用该种植物四种不同基因型的个体(有毛白肉甲、无毛红肉乙、无毛红肉丙,有毛红肉丁)进行杂交,实验结果如图,回答下列问题:
(1)果肉红色和白色这对相对性状中的显性性状为___________ ,有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为___________ 。
(2)有毛白肉甲、无毛红肉乙的基因型分别为___________ 、___________ 。
(3)若有毛红肉丁自交,理论上,下一代的表现型及比例为__________________ 。
(4)若实验四中的子代自由交配,理论上,下一代的表现型及比例为________________ 。
(5)对无毛白肉植株幼苗用一定剂量的X射线照射后,其后代出现了有毛白肉。对此现象解释存在两种假设:一是X射线照射引起了遗传物质的改变;二是X射线照射只影响了表现型。请设计实验进行判别__________________________________________________________________ 。
(1)果肉红色和白色这对相对性状中的显性性状为
(2)有毛白肉甲、无毛红肉乙的基因型分别为
(3)若有毛红肉丁自交,理论上,下一代的表现型及比例为
(4)若实验四中的子代自由交配,理论上,下一代的表现型及比例为
(5)对无毛白肉植株幼苗用一定剂量的X射线照射后,其后代出现了有毛白肉。对此现象解释存在两种假设:一是X射线照射引起了遗传物质的改变;二是X射线照射只影响了表现型。请设计实验进行判别
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【推荐1】果蝇的体色有灰色和黑色两种,是由常染色体上的一对等位基因控制的相对性状,灰色基因(B)对黑色基因(b)为显性。现有一个随机交配的果蝇种群,其表现型、性别及比例如下表所示。回答下列问题:
(1)基因频率是指__________ 。此种群中B和b的基因频率__________ (填“一定”或“不一定或“一定不”)相等。
(2)有两个生物兴趣小组利用此果蝇种群验证这对基因的显隐性关系以及基因的位置(常染色体或者X染色体),甲组同学采用多对果蝇进行杂交,而乙组同学只用一对果蝇进行杂交,结果两组同学均达成了实验目的。
甲组同学是用多对灰色果蝇进行杂交,结果子代__________ 。
乙组同学所选果蝇表现型为__________ ,结果子代__________ 。
雌性 | 雄性 | |
灰色果蝇 | 1/4 | 1/4 |
黑色果蝇 | 1/4 | 1/4 |
(1)基因频率是指
(2)有两个生物兴趣小组利用此果蝇种群验证这对基因的显隐性关系以及基因的位置(常染色体或者X染色体),甲组同学采用多对果蝇进行杂交,而乙组同学只用一对果蝇进行杂交,结果两组同学均达成了实验目的。
甲组同学是用多对灰色果蝇进行杂交,结果子代
乙组同学所选果蝇表现型为
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【推荐2】囊性纤维病是常见的遗传病。正常基因决定一种定位在细胞膜上的 CFTR 蛋白。70%病人的 CFTR 蛋白因缺少第 508 位氨基酸而出现 Cl—的转运异常,导致消化液分泌受阻,支气管中黏液增多,细菌在肺部大量生长繁殖,患者常常在幼年时期死于感染。
(1)在核糖体上合成 CFTR 蛋白的过程中,需要酶、氨基酸、ATP_________ 等物质(至少写两种)。
(2)患者感染致病菌后,最初识别并处理细菌的免疫细胞是_______________ 。
(3)分析多数囊性纤维病的患者病因,原因是 CFTR 基因中缺失了____ 个碱基对而改变了其序列。
(4)某地区正常人群中有 1/22 携带有致病基因。
①该地区正常人群中,囊性纤维病基因的频率是____________ 。
②下图是当地的一个囊性纤维病家族系谱图。Ⅱ--3 的外祖父患有红绿色盲,但父母表现正常。则
Ⅱ--6 和Ⅱ--7 的子女患囊性纤维病的概率是________ 。Ⅱ-3 和Ⅱ-4 的子女同时患囊性纤维病和红绿色盲的概率是__________ 。这两对基因在遗传过程中遵循_____________ 定律。
③若Ⅱ-3和Ⅱ-4家庭与Ⅱ-6和Ⅱ-7家庭都生有一患病女孩和一正常男孩,则两男孩基因型相同的概率为______________ 。
(1)在核糖体上合成 CFTR 蛋白的过程中,需要酶、氨基酸、ATP
(2)患者感染致病菌后,最初识别并处理细菌的免疫细胞是
(3)分析多数囊性纤维病的患者病因,原因是 CFTR 基因中缺失了
(4)某地区正常人群中有 1/22 携带有致病基因。
①该地区正常人群中,囊性纤维病基因的频率是
②下图是当地的一个囊性纤维病家族系谱图。Ⅱ--3 的外祖父患有红绿色盲,但父母表现正常。则
Ⅱ--6 和Ⅱ--7 的子女患囊性纤维病的概率是
③若Ⅱ-3和Ⅱ-4家庭与Ⅱ-6和Ⅱ-7家庭都生有一患病女孩和一正常男孩,则两男孩基因型相同的概率为
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解题方法
【推荐3】某种昆虫(2n=34)为ZW型性别决定的二倍体生物,其触角的刚毛状和丝状由常染色体上的A/a基因控制,其体色的白色和黄色由基因 B/b控制。研究人员将肤色为黄色的雄性与白色雌性杂交,F1体色表现为白色:黄色=1:1。回答下列问题:
(1)基因 A 和a的本质区别在于____ 。
(2)在上述题干所述杂交实验基础上,让 F1全部个体自由交配得到F2,理论上 F2 表型及比例为____ ;欲判断B/b基因在染色体上的位置,最简单的操作是____ ,若仍无法区分,则需利用 F1个体为实验材料,通过设计遗传学实验确定其位于Z染色体上还是常染色体上,试写出实验思路:____ 。
(3)现有一刚毛状触角昆虫和一丝状触角昆虫(一只雌一只雄),为判断触角性状的显隐性,于是科研小组将两只不同触角的昆虫杂交获得子代,观察子代触角的形态。
①若子代表现出____ ,则____ 。
②若子代表现出____ ,需要进一步实验,进一步的实验思路及预期结果为____ 。
(4)当该昆虫的体细胞缺失一对同源染色体(常染色体)中的一条染色体时,可称为单体(能存活并可育,染色体数为2n—1)。人工构建该种动物的单体系(定位体色基因)应有____ 种单体。若体色基因位于Ⅱ号染色体上,让白色Ⅱ号染色体单体与黄色Ⅱ号染色体单体杂交,F1白色:黄色=2:1,出现这种分离比的原因最可能是____ ;若上述解释合理,则让F1自由交配,F2表型及比例为____ 。
(5)该昆虫的体色(若基因位于常染色体上)与环境差异大则易被天敌捕食。调查不同区域昆虫表型频率,检测并计算B基因频率,结果如图所示,不考虑相关变异情况,则乙区昆虫的杂合体频率为____ 。
(1)基因 A 和a的本质区别在于
(2)在上述题干所述杂交实验基础上,让 F1全部个体自由交配得到F2,理论上 F2 表型及比例为
(3)现有一刚毛状触角昆虫和一丝状触角昆虫(一只雌一只雄),为判断触角性状的显隐性,于是科研小组将两只不同触角的昆虫杂交获得子代,观察子代触角的形态。
①若子代表现出
②若子代表现出
(4)当该昆虫的体细胞缺失一对同源染色体(常染色体)中的一条染色体时,可称为单体(能存活并可育,染色体数为2n—1)。人工构建该种动物的单体系(定位体色基因)应有
(5)该昆虫的体色(若基因位于常染色体上)与环境差异大则易被天敌捕食。调查不同区域昆虫表型频率,检测并计算B基因频率,结果如图所示,不考虑相关变异情况,则乙区昆虫的杂合体频率为
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