植物中存在着丰富的花器官变异现象,迄今已在拟南芥、水稻和甘蓝型油菜等许多植物中发现了多种类型的花器官突变体,如花瓣缺失、乳白花色突变体等。小白菜(2n=20)同样存在花器官变异现象,某科研团队在田间偶然发现一株小白菜皱瓣突变体(BcL17zb),进行对比发现该突变体与野生型小白菜存在花瓣形状、叶片形状等表现型的差异,进行遗传特性分析发现正常瓣、皱瓣受到一对等位基因A/a控制,某科研人员选取野生正常瓣小白菜与皱瓣小白菜进行正反交,F1均为正常花瓣。回答下列问题:
(1)控制皱瓣与正常瓣的基因位于____ 上,正常瓣对皱瓣为____ (填“显性”或“隐性”),这两个结论的判断依据是____ ;
(2)F1中小白菜植株的基因型为____ ,从F1中选择20株发育正常的小白菜,再选择4株野生型正常瓣小白菜,让这24株小白菜与皱瓣小白菜杂交,理论上所得后代中正常瓣与皱瓣的比例为____ ;
(3)用F1中的个体连续自交,n代后杂合子所占的比例是____ ,显性或隐性纯合子所占的比例将无限趋近于____ ,若要确定某一株正常瓣小白菜是否为纯合子,最简单的方法是____ ,即让该待测小白菜与____ 杂交,若后代出现不同表现型,则说明该小白菜是杂合子。
(1)控制皱瓣与正常瓣的基因位于
(2)F1中小白菜植株的基因型为
(3)用F1中的个体连续自交,n代后杂合子所占的比例是
更新时间:2023/11/18 15:08:24
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【推荐1】果蝇的体色由位于常染色体上的基因(B.b)决定(如表 1),现用 6 只果蝇进行三组杂交实验(结果 如表 2)。分析表格信息回答下列问题:
表1
表2
注:亲代雄果蝇均是正常饲喂得到
(1)果蝇甲的基因型可能是_____ ,下表为确定其基因型的实验设计思路,请补充完整:
思路二中,若子代表现型及比例为_____ ,则果蝇甲基因型为 Bb。
(2)已知基因 T 能够增强基因 B 的表达,使褐色果蝇表现为深褐色。在正常饲喂条件下进行如下实验:
①通过基因工程将一个基因 T 导入基因型为 Bb 的受精卵中某条染色体上(非 B、b 基因所在染色体),培育成 一只转基因雌果蝇 A;将果蝇 A 与黄色雄果蝇杂交得到 F1。
②为确定基因 T 所在染色体,选出 F1中的深褐色果蝇进行自由交配。若基因 T 位于常染色体上,则子代出现 深褐色果蝇的概率为_____ ;若基因 T 位于 X 染色体上,则子代雌果蝇和雄果蝇的体色种类数分别 是_____ 。
表1
基因型 饲喂条件 | BB | Bb | bb |
正常饲喂 | 褐色 | 褐色 | 黄色 |
加入银盐饲喂 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
表2
组别 | 亲本 | 饲喂条件 | 子代表现型及数量 | |
雌性 | 雄性 | |||
Ⅰ | 甲:黄色 | 乙:黄色 | 加入银盐饲喂 | 全黄 |
Ⅱ | 丙:褐色 | 丁:黄色 | 正常饲喂 | 褐色78黄色75 |
Ⅲ | 戊:黄色 | 己:褐色 | 正常饲喂 | 褐色113黄色36 |
注:亲代雄果蝇均是正常饲喂得到
(1)果蝇甲的基因型可能是
步骤 | 思路一 | 思路二 |
① | 用果蝇甲与 | 将实验组的子代进行自由交配 |
② | 同思路一的步骤② | |
③ | 观察并统计子代体色表现型及比例 | 同思路一的步骤③ |
思路二中,若子代表现型及比例为
(2)已知基因 T 能够增强基因 B 的表达,使褐色果蝇表现为深褐色。在正常饲喂条件下进行如下实验:
①通过基因工程将一个基因 T 导入基因型为 Bb 的受精卵中某条染色体上(非 B、b 基因所在染色体),培育成 一只转基因雌果蝇 A;将果蝇 A 与黄色雄果蝇杂交得到 F1。
②为确定基因 T 所在染色体,选出 F1中的深褐色果蝇进行自由交配。若基因 T 位于常染色体上,则子代出现 深褐色果蝇的概率为
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【推荐2】茄子的花色、果皮色是茄子选种、育种的关键性状,为研究这两对性状的遗传规律,研究人员选用P1~P4(均为纯合子)为亲本进行杂交实验。回答下列问题:
(1)由实验1可知,茄子花色中______ 是显性性状,F2紫花茄子自交,F3中白花茄子所占的比例是______ 。
(2)据实验2推测,控制果皮色的等位基因位于______ 对同源染色体上,理由是______ 。
(3)为确定花色基因与果皮色基因之间的位置关系,现利用纯合白花白果皮和显性纯合紫花紫果皮(果皮色的相关基因为B/b和D/d)植株杂交,让得到的F1自交,统计F2的性状及其比例。若F2__________________ ,则控制花色的基因和控制果皮色的基因的遗传遵循自由组合定律。
组别 | 亲本杂交 | F1表型 | F2表型及数量(株数) |
实验1 | P1(白花)×P2(紫花) | 紫花 | 紫花(78)、白花(26) |
实验2 | P3(白果皮)×P4(紫果皮) | 紫果皮 | 紫果皮(83)、绿果皮(21)、白果皮(7) |
(1)由实验1可知,茄子花色中
(2)据实验2推测,控制果皮色的等位基因位于
(3)为确定花色基因与果皮色基因之间的位置关系,现利用纯合白花白果皮和显性纯合紫花紫果皮(果皮色的相关基因为B/b和D/d)植株杂交,让得到的F1自交,统计F2的性状及其比例。若F2
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【推荐3】果蝇是遗传实验的好材料,某实验室中保存有黑体残翅、焦刚毛两个突变品系,其野生型分别灰体长翅、直刚毛,它们均能纯种传代,且两对基因均位于常染色体上。实验室中还保留有杂合裂翅果蝇(Dd),能真实遗传,即后代全为杂合裂翅果蝇。回答下列问题:
(1)一只焦刚毛雄蝇与野生型(直刚毛)雌蝇杂交,子一代全为直刚毛,子二代直刚毛:焦刚毛=3:1.为确定刚毛控制基因位于常染色体上还是X染色体上,可进行另一组实验,杂交方案为_____ 。也可不进行新实验,但需要补充_____ (数据)。
(2)将一对灰体长翅、黑体残翅果蝇杂交,子一代全为灰体长翅果蝇。用子一代雌蝇进行测交,子二代为灰体长翅:黑体残翅:灰体残翅:黑体长翅=42:42:8:8;用子一代雄蝇进行测交,后代为灰体长翅:黑体残翅=1:1.推测雌蝇进行减数分裂的卵原细胞中,能发生互换的约占_____ %。若将子一代交配,子二代中灰体长翅:黑体残翅:灰体残翅:黑体长翅的分离比为_____ 。
(3)为解释杂合裂翅果蝇真实遗传的原因,有人提出如下解释模型:
①D基因表现为一因多效:除决定裂翅外,还具有显性纯合致死效应。
②基因M、m不决定性状,M对m完全显性,基因型为_____ 时具有致死作用。
③上述两对基因和染色体的位置关系是_____ 。
(4)实验发现某对裂翅果蝇杂交后,子一代果蝇裂翅:直翅=2:1.假定出现该比例的原因是某个亲本的基因组成改变了一个基因导致的,请利用(3)中解释模型的原理,判断该果蝇的突变基因及突变类型为_____ ,并推测子一代果蝇自由交配后,子二代果蝇中D的基因频率为_____ 。
(1)一只焦刚毛雄蝇与野生型(直刚毛)雌蝇杂交,子一代全为直刚毛,子二代直刚毛:焦刚毛=3:1.为确定刚毛控制基因位于常染色体上还是X染色体上,可进行另一组实验,杂交方案为
(2)将一对灰体长翅、黑体残翅果蝇杂交,子一代全为灰体长翅果蝇。用子一代雌蝇进行测交,子二代为灰体长翅:黑体残翅:灰体残翅:黑体长翅=42:42:8:8;用子一代雄蝇进行测交,后代为灰体长翅:黑体残翅=1:1.推测雌蝇进行减数分裂的卵原细胞中,能发生互换的约占
(3)为解释杂合裂翅果蝇真实遗传的原因,有人提出如下解释模型:
①D基因表现为一因多效:除决定裂翅外,还具有显性纯合致死效应。
②基因M、m不决定性状,M对m完全显性,基因型为
③上述两对基因和染色体的位置关系是
(4)实验发现某对裂翅果蝇杂交后,子一代果蝇裂翅:直翅=2:1.假定出现该比例的原因是某个亲本的基因组成改变了一个基因导致的,请利用(3)中解释模型的原理,判断该果蝇的突变基因及突变类型为
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【推荐1】2017年的诺贝尔生理学或医学奖由三位科学家分享,他们揭示了黑腹果蝇羽化(由蛹发育为成虫)时间的分子机制。黑腹果蝇的羽化时间受位于X染色体非同源区段上的一组复等位基因控制,有控制羽化时间为29h、24h、19h和无节律四种等位基因,其中24h的为野生型,其余三者由基因突变产生。请回答下列问题:
(1)某研究小组为了探究控制羽化时间的一组复等位基因之间的显隐性关系,首先探究了控制羽化时间为29h、24h、19h这三种等位基因之间的显隐性关系:用一只羽化时间29h的雌果蝇和一只羽化时间24h的雄果蝇杂交,产生的在19h时观察到有果蝇个体羽化出来。若所有基因型的个体均能正常存活,该研究小组假设:该性状受一组复等位基因、T、t控制,其中对T、t为完全显性,T对t为完全显性,野生型受T基因控制。该研究小组统计了所有的羽化时间及比例,若____________ 则该假设正确,其中,羽化时间为19h和24h的果蝇分别为____________ (雌、雄)性。
(2)研究小组需要再确定无节律基因与、T、t之间的显隐性关系(假设它们之间都是完全显性关系),若(1)的假设正确,现有一只羽化时间无节律的雄果蝇和以上三种羽化时间均为纯合子的雌果蝇各若干只,可能只需一次杂交实验就能确定无节律基因与其他三种等位基因之间显隐性关系的方法是:用该无节律的雄果蝇与羽化时间为____________ 的雌果蝇杂交,观察果蝇的表现型。如果表现型______________ ,则无节律基因相对于该节律基因为显性;如果表现型______________ ,则无节律基因相对于该节律基因为隐性。
(1)某研究小组为了探究控制羽化时间的一组复等位基因之间的显隐性关系,首先探究了控制羽化时间为29h、24h、19h这三种等位基因之间的显隐性关系:用一只羽化时间29h的雌果蝇和一只羽化时间24h的雄果蝇杂交,产生的在19h时观察到有果蝇个体羽化出来。若所有基因型的个体均能正常存活,该研究小组假设:该性状受一组复等位基因、T、t控制,其中对T、t为完全显性,T对t为完全显性,野生型受T基因控制。该研究小组统计了所有的羽化时间及比例,若
(2)研究小组需要再确定无节律基因与、T、t之间的显隐性关系(假设它们之间都是完全显性关系),若(1)的假设正确,现有一只羽化时间无节律的雄果蝇和以上三种羽化时间均为纯合子的雌果蝇各若干只,可能只需一次杂交实验就能确定无节律基因与其他三种等位基因之间显隐性关系的方法是:用该无节律的雄果蝇与羽化时间为
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【推荐2】某种雌雄异株(XY型性别决定)的二倍体高等植物,其花色(A、a)和叶形(B、b)分别由一对等位基因控制,其中一对基因位于X染色体上,两对基因独立遗传。下表是两个杂交组合的亲本性状及子代表现型与比例(子代数量足够多),请回答下列问题:
(1)控制_______ (填“花色”或“叶形”)的基因位于X染色体上,判断依据是_______ 。
(2)写出乙组亲本的基因型:______________ 。
(3)杂交组合乙的后代没有雌性个体,第一种可能的原因是:基因b使雄配子致死,第二种可能原因是:基因a和b共同使雄配子致死。现有各种基因型的植株,欲通过一代杂交实验确定原因到底是哪种,试写出最佳实验思路并预测结果结论:_____________________ 。
(4)提取甲组母本植株的茎尖分生区细胞,用红、黄、蓝、绿四种颜色的特殊荧光分子分别对分裂后期细胞中的基因A、a、B、b进行特异性染色,并将未被相应基因结合的荧光分子洗脱,在显微镜下检测基因的着色情况,每个被染上颜色的基因都会出现一个荧光点。请描述此时期细胞两极中分布的荧光点数目和具体颜色情况:______________ 。
杂交组合 | 亲本表现型 | 子代表现型 | ||
父本 | 母本 | ♂ | ♀ | |
甲 | 红花宽叶 | 白花宽叶 | 1/4红花宽叶、1/4红花窄叶 1/4白花宽叶、1/4白花窄叶 | 1/2红花宽叶 1/2白花宽叶 |
乙 | 白花窄叶 | 红花宽叶 | 1/2红花宽叶、1/2红花窄叶 | 无雌性个体 |
(1)控制
(2)写出乙组亲本的基因型:
(3)杂交组合乙的后代没有雌性个体,第一种可能的原因是:基因b使雄配子致死,第二种可能原因是:基因a和b共同使雄配子致死。现有各种基因型的植株,欲通过一代杂交实验确定原因到底是哪种,试写出最佳实验思路并预测结果结论:
(4)提取甲组母本植株的茎尖分生区细胞,用红、黄、蓝、绿四种颜色的特殊荧光分子分别对分裂后期细胞中的基因A、a、B、b进行特异性染色,并将未被相应基因结合的荧光分子洗脱,在显微镜下检测基因的着色情况,每个被染上颜色的基因都会出现一个荧光点。请描述此时期细胞两极中分布的荧光点数目和具体颜色情况:
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【推荐3】果蝇的有眼与无眼、正常翅与裂翅分别由基因D/d、F/f控制(其中只有一对基因位于X染色体上),且某种基因型个体存在胚胎致死现象(不考虑基因突变和互换)。为研究其遗传机制,选取一对有眼裂翅雌雄果蝇交配,得到的F1表型及数量见下表:
回答下列问题:
(1)上述两对等位基因中,位于X染色体上的是_______ 基因,判断的依据是_______ 。
(2)实验结果表明,基因型为_______ 的个体胚胎致死。亲本的基因型为_______ ,F₁中的有眼裂翅雄性个体产生配子的基因组成为_______ 。
(3)若将F₁有眼个体混合培养,让它们随机交配,则后代成活个体中,有眼正常翅雌性个体的概率为_____ ,所得雄性个体的表型及比例为_______ 。
(4)现有各种纯合品系的果蝇,若仅根据后代的表型验证上述致死个体的基因型,则可选择的杂交组合亲本表型为:_______ 。
有眼裂翅 | 有眼正常翅 | 无眼裂翅 | 无眼正常翅 | |
雌性个体(只) | 181 | 0 | 62 | 0 |
雄性个体(只) | 89 | 92 | 31 | 0 |
(1)上述两对等位基因中,位于X染色体上的是
(2)实验结果表明,基因型为
(3)若将F₁有眼个体混合培养,让它们随机交配,则后代成活个体中,有眼正常翅雌性个体的概率为
(4)现有各种纯合品系的果蝇,若仅根据后代的表型验证上述致死个体的基因型,则可选择的杂交组合亲本表型为:
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解题方法
【推荐1】果蝇常用作遗传学研究的实验材料。果蝇翅型的长翅和截翅是一对相对性状,眼色的红眼和紫眼是另一对相对性状,翅型由等位基因T/t控制,眼色由等位基因R/r控制。某小组以长翅红眼、截翅紫眼果蝇为亲本进行正反交实验,杂交子代的表型及其比例分别为,长翅红眼雌蝇∶长翅红眼雄蝇=1∶1(杂交①的实验结果);长翅红眼雌蝇∶截翅红眼雄蝇=1∶1(杂交②的实验结果)。回答下列问题。
(1)根据杂交结果可以判断,翅型的显性性状是____ ,判断依据是____ 。
(2)根据杂交结果可以判断,属于伴性遗传的性状是____ ,判断依据是____ 。杂交①亲本的基因型是____ ,杂交②亲本的基因型是____ 。
(3)若以杂交①和杂交②的子代为实验材料,验证控制翅型和眼色的两对等位基因符合自由组合定律。则选用的亲本表型为____ ,若后代表型及其比例为____ 则可说明上述观点正确。
(1)根据杂交结果可以判断,翅型的显性性状是
(2)根据杂交结果可以判断,属于伴性遗传的性状是
(3)若以杂交①和杂交②的子代为实验材料,验证控制翅型和眼色的两对等位基因符合自由组合定律。则选用的亲本表型为
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【推荐2】叶色变异指叶色表现型发生异常,叶绿素含量发生改变。此类变异通常会影响光合作用,往往导致减产,甚至引起植株死亡。科研人员在粳稻品种Kitaake的转基因组织培养过程中发现了一种白条纹突变体,命名为st11,该突变体在分蘖前叶片表现正常,从分蘖期开始新长出的叶片表现为白色条纹,且该性状一直持续到成熟期。
(1)叶色突变在水稻中比较常见,来源一般包括自然突变和________ 。现有水稻叶色突变体主要包括白化、黄化、淡绿、斑马叶等多种表型,体现了基因突变________ 的特点。
(2)为判断st11主要生产特性是否发生改变,研究人员检测了野生型(WT)与st11的平均株高和结实率,得到了以下如图1、图2结果,该结果说明________ 。
(3)科研人员选取了22株突变体,检测潮霉素抗性(T-DNA中标记基因),结果如下图3,推测该突变不是由T-DNA插入引起,是发生于转基因组织培养过程中。做出该判断的依据是________ 。
通过构建分离群体进行遗传分析,发现st11与野生型杂交后F1均表现正常叶色,且F2群体中正常叶:白条纹=3:1。上述结果表明突变体st11的白条纹性状是由________ 基因控制的。
(4)经初步试验,确定st11定位于1号染色体。为进一步确认基因位点,利用五个重要分子标记RM10076、RM10048、Ⅰ-14、Ⅰ-10、Ⅰ-26对F2中284个白条纹单株进行分析,统计交换情况,结果如下表。
据表中数据推测,st11基因更靠近分子标记________ 。
(5)经过后续研究,研究人员最终确定st11基因位置并成功获取了该基因,请结合所学知识及题目信息,简要描述st11基因在实际生产生活的应用前景________ 。(答出一点即可)
(1)叶色突变在水稻中比较常见,来源一般包括自然突变和
(2)为判断st11主要生产特性是否发生改变,研究人员检测了野生型(WT)与st11的平均株高和结实率,得到了以下如图1、图2结果,该结果说明
(3)科研人员选取了22株突变体,检测潮霉素抗性(T-DNA中标记基因),结果如下图3,推测该突变不是由T-DNA插入引起,是发生于转基因组织培养过程中。做出该判断的依据是
通过构建分离群体进行遗传分析,发现st11与野生型杂交后F1均表现正常叶色,且F2群体中正常叶:白条纹=3:1。上述结果表明突变体st11的白条纹性状是由
(4)经初步试验,确定st11定位于1号染色体。为进一步确认基因位点,利用五个重要分子标记RM10076、RM10048、Ⅰ-14、Ⅰ-10、Ⅰ-26对F2中284个白条纹单株进行分析,统计交换情况,结果如下表。
分子标记 | Ⅰ-26 | Ⅰ-10 | Ⅰ-14 | RM10048 | RM10076 |
交换次数 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
据表中数据推测,st11基因更靠近分子标记
(5)经过后续研究,研究人员最终确定st11基因位置并成功获取了该基因,请结合所学知识及题目信息,简要描述st11基因在实际生产生活的应用前景
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(0.4)
名校
【推荐3】某植物的性别由两对独立遗传的基因(T/t和D/d)控制,T_dd为雌株,ttD-为雄株,T-D-、ttdd为雌雄同株。叶片颜色深绿和浅绿是由另一对独立遗传的等位基因控制。研究人员用深绿雄株个体和浅绿雌株个体杂交,所得后代(F1)中,深绿雌雄同株个体和深绿雄株个体各占一半。回答下列问题。
(1)叶片颜色中显性性状是_ 。两个亲本中,杂合子亲本是_ 。
(2)单株隔离种植F1(只允许同株传粉),所得后代(F2)中基因型有_ (填数字)种,其中浅绿雌株个体所占比例是_ 。
(3)甲、乙两学习小组分别选用TtDd与ttdd杂交、TtDd自交的方法验证两对基因(T/t和D/d)遵循自由组合定律。若甲组的子代的性状及比例为_ ,则能证明两对基因遵循自由组合定律。同学们讨论后认为,乙组所选方法优于甲组,其理由是_ 。
(1)叶片颜色中显性性状是
(2)单株隔离种植F1(只允许同株传粉),所得后代(F2)中基因型有
(3)甲、乙两学习小组分别选用TtDd与ttdd杂交、TtDd自交的方法验证两对基因(T/t和D/d)遵循自由组合定律。若甲组的子代的性状及比例为
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