某植物的雄性不育(以下简称不育)性状受细胞核基因D控制,矮秆性状受细胞核基因M控制。科研人员利用不育植株甲与矮秆植株乙杂交,培育了基因D与M紧密连锁的品种丙,丙与高秆品种杂交,后代中矮秆个体全为不育,高秆个体全为可育。请回答下列问题:
(1)不育植株不能产生可育花粉,但能产生正常雌配子,因此在杂交育种时,具有的优点是______ 。
(2)让甲植株与乙植株杂交,具体的操作过程是______ ;杂交后代总是分离出50%可育株和50%不育株,出现该性状分离比的根本原因是______ 。
(3)将丙植株与高秆品种杂交时,后代中偶尔会出现矮秆可育植株和高秆不育植株,推测这种现象出现的原因:_______ 。
(4)将可育基因S导入丙幼胚细胞,发育的植株表现为矮秆雄性可育,某研究小组推测S基因导入植株后在染色体上的位置可能存在下图所示的几种情况,请设计实验探究S基因所在位置(不考虑基因突变和染色体互换)。
实验结果及结论:_________ 。
(1)不育植株不能产生可育花粉,但能产生正常雌配子,因此在杂交育种时,具有的优点是
(2)让甲植株与乙植株杂交,具体的操作过程是
(3)将丙植株与高秆品种杂交时,后代中偶尔会出现矮秆可育植株和高秆不育植株,推测这种现象出现的原因:
(4)将可育基因S导入丙幼胚细胞,发育的植株表现为矮秆雄性可育,某研究小组推测S基因导入植株后在染色体上的位置可能存在下图所示的几种情况,请设计实验探究S基因所在位置(不考虑基因突变和染色体互换)。
实验结果及结论:
更新时间:2024-04-12 06:21:46
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【推荐1】黄瓜是一种雌雄同株异花的经济作物,具有多对相对性状。回答下列问题:
(1)某实验小组偶然发现了一株皱叶植株,该皱叶植株的光合速率显著高于野生型正常叶植株。为探究皱叶和正常叶的显隐性关系,让该皱叶植株和纯合野生型植株杂交,请写出杂交实验的可能结果和相应的结论:____
(2)黄瓜中偶尔会出现“苦瓜”,“苦瓜”中有的表现为叶苦瓜,有的表现为果苦瓜。黄瓜的“叶苦”和“果苦”都是由一对隐性基因控制的。
①现有纯合的“叶苦”和纯合的“果苦”植株若干,请设计实验探究控制黄瓜的“叶苦”和“果苦”的基因是否为等位基因,写出杂交方案、实验结果和相应的实验结论:____
②若已知控制黄瓜的“叶苦”基因m和控制黄瓜“果苦”的基因n是位于非同源染色体上的非等位基因,两植株杂交,后代F1的表型及比例为:叶片和果实均非苦∶叶苦∶果苦∶叶片和果实均苦=3∶3∶1∶1,则杂交亲本的基因型组合为____ ,若要利用F1的植株培育能稳定遗传的叶片和果实均非苦的黄瓜,请简要写出培育方案:____ 。
(1)某实验小组偶然发现了一株皱叶植株,该皱叶植株的光合速率显著高于野生型正常叶植株。为探究皱叶和正常叶的显隐性关系,让该皱叶植株和纯合野生型植株杂交,请写出杂交实验的可能结果和相应的结论:
(2)黄瓜中偶尔会出现“苦瓜”,“苦瓜”中有的表现为叶苦瓜,有的表现为果苦瓜。黄瓜的“叶苦”和“果苦”都是由一对隐性基因控制的。
①现有纯合的“叶苦”和纯合的“果苦”植株若干,请设计实验探究控制黄瓜的“叶苦”和“果苦”的基因是否为等位基因,写出杂交方案、实验结果和相应的实验结论:
②若已知控制黄瓜的“叶苦”基因m和控制黄瓜“果苦”的基因n是位于非同源染色体上的非等位基因,两植株杂交,后代F1的表型及比例为:叶片和果实均非苦∶叶苦∶果苦∶叶片和果实均苦=3∶3∶1∶1,则杂交亲本的基因型组合为
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【推荐2】玉米(2h=20)是一年生雌雄同株异花传粉的植物。现阶段我国大面积种植的玉米品种均为杂合子,杂交种(F1)的杂种优势明显,在高产、抗病等方面杂合子表现出的某些性状优于其纯合亲本,但在F2会出现杂种优势衰退现象。
(1)F2发生杂种优势衰退的原因可能是F1在形成配子时发生了__________ ,使F2出现一定比例的纯合子所致。若要研究玉米的基因组,须测定__________ 条染色体的全部DNA序列,解读其中的遗传信息。
(2)玉米的大粒杂种优势性状由一对等位基因(A、a)控制,现将若干大粒E米杂交种平均分为甲、乙两组,相同条件下隔离种植,甲组自然状态授粉,乙组人工控制其自交授粉。若所有的种子均正常发育,在第3年种植时甲组和乙组杂种优势衰退率(小粒所占比例)分别为____________________ 、____________ 。
(3)单体是染色体变异的一中特殊类型,单体比正常个体缺少一条染色体(例如:若1号染色体任意一条染色体缺少则称该植株1号单体,以此类推)。某育种专家在用纯合玉米培育了10种分别缺失了不同染色体的单体。这些单体产生的配子皆可育,能用于杂交和基因的染色体定位。现有偶然发现的1个隐性纯合突变体(染色体组成正常),请设计实验来判断该隐性突变基因位于第几号染色体上。
实验思路:____________________________________________________________ 。
(1)F2发生杂种优势衰退的原因可能是F1在形成配子时发生了
(2)玉米的大粒杂种优势性状由一对等位基因(A、a)控制,现将若干大粒E米杂交种平均分为甲、乙两组,相同条件下隔离种植,甲组自然状态授粉,乙组人工控制其自交授粉。若所有的种子均正常发育,在第3年种植时甲组和乙组杂种优势衰退率(小粒所占比例)分别为
(3)单体是染色体变异的一中特殊类型,单体比正常个体缺少一条染色体(例如:若1号染色体任意一条染色体缺少则称该植株1号单体,以此类推)。某育种专家在用纯合玉米培育了10种分别缺失了不同染色体的单体。这些单体产生的配子皆可育,能用于杂交和基因的染色体定位。现有偶然发现的1个隐性纯合突变体(染色体组成正常),请设计实验来判断该隐性突变基因位于第几号染色体上。
实验思路:
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【推荐3】番茄是我国重要的蔬菜作物,杂种优势明显,可自花传粉也可异花传粉。已知控制番茄某些性状的基因B/b和T/t分别位于2号、5号染色体上,相关信息如下表所示。
注:雄性不育个体只产生可育雌配子。
(1)基因型为Bb的植株连续自交两代,F2中雄性不育植株所占的比例为_______________ 。雄性不育植株与野生型植株杂交所得可育晚熟红果杂交种的基因型为____________ 。
(2)已知细菌中的F基因导入番茄植株后,F基因只在雄配子中表达;若喷施萘乙酰胺(NAM),则含F基因的雄配子会死亡;F基因在每条染色体上最多插入1个且不影响其他基因。科研人员将F基因导入基因型为Bb的细胞并获得转基因植株甲。植株甲与雄性不育植株杂交,在形成配子时喷施NAM,F1均表现为雄性不育。(不考虑基因突变和互换)
①F1的体细胞中含有____________ 个F基因。
②若植株甲的体细胞中仅含1个F基因,则F基因插入的位置是____________ 。
③若植株甲的细胞中仅含1个F基因,但在形成配子时不喷施NAM,欲利用植株甲及各种基因型的非转基因植株(选用),通过一次杂交即可选育出与植株甲基因型相同的植株。选育方案是____________ 。
基因型 | 表现型 | 基因型 | 表现型 |
BB | 大花、可育 | TT | 正常成熟红果 |
Bb | 大花、可育 | Tt | 晚熟红果 |
bb | 小花、雄性不育 | tt | 晚熟黄果 |
(1)基因型为Bb的植株连续自交两代,F2中雄性不育植株所占的比例为
(2)已知细菌中的F基因导入番茄植株后,F基因只在雄配子中表达;若喷施萘乙酰胺(NAM),则含F基因的雄配子会死亡;F基因在每条染色体上最多插入1个且不影响其他基因。科研人员将F基因导入基因型为Bb的细胞并获得转基因植株甲。植株甲与雄性不育植株杂交,在形成配子时喷施NAM,F1均表现为雄性不育。(不考虑基因突变和互换)
①F1的体细胞中含有
②若植株甲的体细胞中仅含1个F基因,则F基因插入的位置是
③若植株甲的细胞中仅含1个F基因,但在形成配子时不喷施NAM,欲利用植株甲及各种基因型的非转基因植株(选用),通过一次杂交即可选育出与植株甲基因型相同的植株。选育方案是
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【推荐1】果蝇有刚毛对无刚毛为显性(A/a)、灰身对黑身为显性(B/b)、红眼对白眼为显性(R/r),其中A、a位于X染色体上。回答下列问题:
(1)果蝇的白眼基因是由红眼基因突变来的。R和r中的碱基数是否相同?_________ 。试判断并说明原因________________________________ 。
(2)在一只有刚毛灰身雌果蝇与一只无刚毛黑身雄果蝇杂交的后代中,有刚毛灰身:有刚毛黑身:无刚毛灰身:无刚毛黑身=1:1:1:1。该杂交结果能否证明体色基因位于常染色体上?________ 。试判断并作出解释:______________________________________ 。
(3)若B、b位于Ⅲ号染色体上,现有一批野生型果蝇,欲确定控制眼色的基因位于X染色体、Ⅲ号常染色体,还是其他常染色体上,简要写出实验设计思路、预期实验结果、得出结论___________ 。
(1)果蝇的白眼基因是由红眼基因突变来的。R和r中的碱基数是否相同?
(2)在一只有刚毛灰身雌果蝇与一只无刚毛黑身雄果蝇杂交的后代中,有刚毛灰身:有刚毛黑身:无刚毛灰身:无刚毛黑身=1:1:1:1。该杂交结果能否证明体色基因位于常染色体上?
(3)若B、b位于Ⅲ号染色体上,现有一批野生型果蝇,欲确定控制眼色的基因位于X染色体、Ⅲ号常染色体,还是其他常染色体上,简要写出实验设计思路、预期实验结果、得出结论
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【推荐2】某水稻品种稻米的香味是由细胞中8号染色体的一对等位基因控制的。
(1)香味产生的根本原因是由于在无香味基因中DNA分子的碱基对发生缺失,这种变异属于__ 。
(2)现有有香味和无香味水稻各一株,为了判断该性状的显隐性关系。先将它们分别自交,结果子代都不出现性状分离,接下来的实验步骤是__ 。
(3)已知该水稻品种的无香味(A)对有香味(a)为显性,抗某种病(R)对不抗病(r)为显性。现用基因型为AaRr的植株作亲本分别进行自交和测交,实验结果如下图一和二所示,图三表示两对等位基因在染色体上的分布情况(其余染色体未画出)。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2016/8/10/1567105110671360/1567105114112000/STEM/3ba7cd8867014f9dbd8c7ae5f14496d1.png?resizew=514)
据图回答:从图________ 中可以得出这两对基因的遗传遵守自由组合定律。从图一中选出一株有香味的品种,是杂合有香味抗病的概率是___________ 。将基因型为AaRr的亲本连续自交,若不抗病的水稻幼苗容易感染疾病而死亡,则会对有香味基因频率的影响是逐代____________ (增大,减小,不变)
(1)香味产生的根本原因是由于在无香味基因中DNA分子的碱基对发生缺失,这种变异属于
(2)现有有香味和无香味水稻各一株,为了判断该性状的显隐性关系。先将它们分别自交,结果子代都不出现性状分离,接下来的实验步骤是
(3)已知该水稻品种的无香味(A)对有香味(a)为显性,抗某种病(R)对不抗病(r)为显性。现用基因型为AaRr的植株作亲本分别进行自交和测交,实验结果如下图一和二所示,图三表示两对等位基因在染色体上的分布情况(其余染色体未画出)。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2016/8/10/1567105110671360/1567105114112000/STEM/3ba7cd8867014f9dbd8c7ae5f14496d1.png?resizew=514)
据图回答:从图
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【推荐3】已知水稻的非糯性和糯性、花粉圆粒和花粉长粒是两对独立遗传的相对性状,其中非糯性对糯性是显性,圆粒对长粒是显性,非糯性的花粉粒遇碘显蓝色,糯性的花粉粒遇碘呈橙红色。现有各类纯合水稻若干,兴趣小组准备用其做原料,展开相关生物学实验。
(1)从非糯性和糯性这对相对性状可以看出,基因通过控制__________ 控制代谢进而控制性状。
(2)若要验证自由组合定律,常见的方法有利用亲代杂交后所得F1__________ 和花粉鉴定法,其中最能直接说明自由组合定律本质的方法是__________ 。
(3)若要用花粉鉴定法,请写出该实验的实验思路:______________ 。
(4)某同学用花粉鉴定法观察一个视野后,统计数据如下表所示:
上述统计结果能否验证自由组合定律?_______ 。试说明原因:_____________ 。
(1)从非糯性和糯性这对相对性状可以看出,基因通过控制
(2)若要验证自由组合定律,常见的方法有利用亲代杂交后所得F1
(3)若要用花粉鉴定法,请写出该实验的实验思路:
(4)某同学用花粉鉴定法观察一个视野后,统计数据如下表所示:
花粉粒性状 | 蓝色 | 橙红色 | 圆形 | 长形 |
数目 | 98个 | 101个 | 101个 | 102个 |
上述统计结果能否验证自由组合定律?
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【推荐1】研究人员发现某野生稻品种甲7号染色体上具有抗病基因H,12号染色体上具有耐缺氮基因T,而华南籼稻优良品种乙染色体相应位置均为隐性基因。将甲、乙杂交,F1自交,用PCR方法检测F2群体中不同植株的基因型,发现不同基因型个体数如下表。
(1)耐缺氮性状的遗传遵循________ 定律,判断的依据是_____________ 。
(2)F2群体中HH、Hh、hh基因型个体的数量比总是1:6:5,________ (选填“符合”或“不符合”)典型的孟德尔遗传比例。研究人员推测“F1产生的雌配子育性正常,而带有H基因的花粉成活率很低。”请设计杂交实验检验上述推测,并写出支持上述推测的子代性状及数量比。
________
(3)进一步研究发现品种乙7号染色体上有两个紧密连锁在一起的基因P1和P2(如图),P1编码抑制花粉发育的毒性蛋白,P2编码能解除该毒性蛋白作用的保护性蛋白。品种甲7号染色体上无基因P1和P2。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/1/10/2374198207422464/2376430934482944/STEM/2f086266572847c6b65ec3abb15dcc0d.png?resizew=99)
①据此可知,F1带有H基因花粉成活率低的原因是P1在________ 分裂时期表达,而P2在_________ 细胞中表达。
②P1和P2被称为自私基因,其“自私性”的意义是使_________ 更多地传递给子代,“自私”地维持了物种自身的稳定性。
(4)科研人员利用杂交育种技术改良乙水稻,获得了HHTT型乙水稻新品种。最终选出的植株中,部分个体含P1P2基因,部分不含,应保存其中哪一类?请分析说明理由。_________
HH | Hh | hh | TT | Tt | tt |
12 | 71 | 60 | 54 | 97 | 49 |
(1)耐缺氮性状的遗传遵循
(2)F2群体中HH、Hh、hh基因型个体的数量比总是1:6:5,
(3)进一步研究发现品种乙7号染色体上有两个紧密连锁在一起的基因P1和P2(如图),P1编码抑制花粉发育的毒性蛋白,P2编码能解除该毒性蛋白作用的保护性蛋白。品种甲7号染色体上无基因P1和P2。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/1/10/2374198207422464/2376430934482944/STEM/2f086266572847c6b65ec3abb15dcc0d.png?resizew=99)
①据此可知,F1带有H基因花粉成活率低的原因是P1在
②P1和P2被称为自私基因,其“自私性”的意义是使
(4)科研人员利用杂交育种技术改良乙水稻,获得了HHTT型乙水稻新品种。最终选出的植株中,部分个体含P1P2基因,部分不含,应保存其中哪一类?请分析说明理由。
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【推荐2】 果蝇的常规翅和小翅、灰体和黑檀体、正常翅和展翅、红眼和白眼分别为相对性状,其中显性基因分别用A、B、D、E 表示。上述性状的基因均不在 Y染色体上,其中B、b与D、d位于同一对染色体上,且 D存在纯合致死效应,表1 为正常情况下果蝇的杂交实验。镉可通过诱导 DNA 甲基化、组蛋白修饰等影响果蝇的性状和表型,表2为从卵期即置于镉暴露下的亲代果蝇产生的子代在无镉条件下培养时的相关情况( “ +”表示增强)。
表1
表2
(1)根据表1 杂交结果,________ (填“能”或“不能”) 判断果蝇灰体和黑檀体的显隐性关系; 基因B、b位于________ 染色体上,F2灰体果蝇中等位基因B 的频率为________ 。
(2)果蝇常规翅和小翅、红眼和白眼这两对相对性状的遗传________ (填“遵循”或“不遵循”) 基因的自由组合定律,判断依据是________ 。
(3)减数分裂时,雌果蝇由于同源染色体非姐妹染色单体之间互换而形成重组配子,其概率较低,且与相邻基因在同一对染色体上的距离呈正相关。若相距非常远,则重组配子与非重组配子概率很接近而难以区分;若相距非常近,则难以产生重组配子。雄果蝇无此现象。现有若干对基因组成相同但基因位置可能不同的灰体展翅个体杂交组合,其中一对果蝇产生的子代中黑檀体正常翅型占1/5.由此可推测B/b与D/d 基因在同源染色体上的位置________ (填“非常远”或“较远”或“非常近”)。其他可能产生黑檀体正常翅型的亲本组合体内B/b与D/d 在染色体上的分布情况是________ ,该组合产生黑檀体正常翅型的概率是________ 。
(4)据表2 推测,镉诱导的组蛋白甲基化________ (填“是”或“不是”) 可逆的。要排除镉诱导基因发生突变的可能,若利用现代生物技术进行探究,思路是____________ 。
表1
P | 常规翅灰体红眼×小翅黑檀体白眼 |
F1 | 常规翅灰体红眼 |
F2 | 6常规翅灰体红眼♀:3 常规翅灰体红眼♂:3 小翅灰体白眼♂:2常规翅黑檀体红眼♀:1 常规翅黑檀体红眼♂:1小翅黑檀体白眼♂ |
体内镉含量 | 组蛋白甲基化程度 | 翅异常情况(断脉、缺刻、卷曲等) | |
P | ++ + + | + + + + | + + + + |
F1 | 无 | ++ ++ | + + + + |
F2 | 无 | + +;+ | + + + |
F3 | 无 | ++- | + + |
F4 | 无 | + | + |
Fs | 无 | 无 | 无 |
(1)根据表1 杂交结果,
(2)果蝇常规翅和小翅、红眼和白眼这两对相对性状的遗传
(3)减数分裂时,雌果蝇由于同源染色体非姐妹染色单体之间互换而形成重组配子,其概率较低,且与相邻基因在同一对染色体上的距离呈正相关。若相距非常远,则重组配子与非重组配子概率很接近而难以区分;若相距非常近,则难以产生重组配子。雄果蝇无此现象。现有若干对基因组成相同但基因位置可能不同的灰体展翅个体杂交组合,其中一对果蝇产生的子代中黑檀体正常翅型占1/5.由此可推测B/b与D/d 基因在同源染色体上的位置
(4)据表2 推测,镉诱导的组蛋白甲基化
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【推荐3】某植物的性别由M/m、F/f两对等位基因决定。其中,M决定雄性可育,m决定雄性不育;F决定雌性不育,f决定雌性可育。在该植物种群中,雄株(雄性可育植株)和雌株(雌性可育植株)几乎各占一半,只有极少数植株表现为雌雄同株(雄性、雌性都可育)。回答下列问题:
(1)该植物种群中,雌株的基因型为_________ ;雄株为杂合子的概率是_____ 。
(2)该植物种群中,雄株和雌株杂交产生的后代,一般只出现雌株和雄株,且比例为1:1。 据此分析,雄株的基因型是_____ ,请将这两对基因在染色体上的位置 关系表示出来(用竖线代表染色体,用圆点代表基因)_____ 。
(3)该植物种群中,为什么会出现极少数雌雄同株的植株?____________ 。
(1)该植物种群中,雌株的基因型为
(2)该植物种群中,雄株和雌株杂交产生的后代,一般只出现雌株和雄株,且比例为1:1。 据此分析,雄株的基因型是
(3)该植物种群中,为什么会出现极少数雌雄同株的植株?
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【推荐1】某雌雄同株二倍体植物的高秆和矮秆、抗病和易感病为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用A/a,后者用B/b表示),纯合高秆易感病植株与纯合矮秆抗病植株杂交,F1植株皆表现为高秆抗病。现将所得F1与二倍体矮秆易感病植株杂交,统计时发现有一颗植株(记为N)的后代(数量足够多)中矮秆易感病个体占1/36.回答下列问题:
(1)甲同学针对上述实验结果提出假说:基因A/a与基因B/b位于一对同源染色体上,且植株N在产生配子时部分原始生殖细胞发生了交叉互换。
①部分原始生殖细胞发生交叉互换的时期为________________ 。
②根据植株N杂交的结果可推知其产生的配子中ab所占比例为________________ 。
(2)乙同学针对上述实验结果也提出了假说:基因A/a与基因B/b位于两对同源染色体上,植株N因染色体加倍而成为四倍体。
①据此假说,植株N的基因型为________________ 。
②依据乙同学的假说,推测N植株后代中矮秆易感病个体占1/36,应满足的条件为____________________________________________________________ 。(答出两点即可)
(3)进一步探究甲、乙同学哪种假说正确,请完成下列实验方案。
①继续统计植株N与矮秆易感病植株杂交后代中其他表现型及所占比例。若高秆抗病:高秆易感病:矮秆抗病=________________ ,则同学甲的假说正确。
②取植株N杂交子代的根尖分生区细胞,制成临时装片,用显微镜观察细胞有丝分裂中期的染色体组,若观察到____________ 个染色体组,则同学乙的假说正确。
(1)甲同学针对上述实验结果提出假说:基因A/a与基因B/b位于一对同源染色体上,且植株N在产生配子时部分原始生殖细胞发生了交叉互换。
①部分原始生殖细胞发生交叉互换的时期为
②根据植株N杂交的结果可推知其产生的配子中ab所占比例为
(2)乙同学针对上述实验结果也提出了假说:基因A/a与基因B/b位于两对同源染色体上,植株N因染色体加倍而成为四倍体。
①据此假说,植株N的基因型为
②依据乙同学的假说,推测N植株后代中矮秆易感病个体占1/36,应满足的条件为
(3)进一步探究甲、乙同学哪种假说正确,请完成下列实验方案。
①继续统计植株N与矮秆易感病植株杂交后代中其他表现型及所占比例。若高秆抗病:高秆易感病:矮秆抗病=
②取植株N杂交子代的根尖分生区细胞,制成临时装片,用显微镜观察细胞有丝分裂中期的染色体组,若观察到
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【推荐2】酵母菌是一种单细胞真菌,可通过无性生殖和有性生殖进行繁殖。
(1)酵母菌在营养条件适宜时进行无性生殖,可通过_____ 分裂产生新个体,繁殖速度快。营养状况不好时,一些可进行有性生殖的二倍体酵母菌通过减数分裂产生单倍体,在合适条件下再萌发,经过细胞融合重新形成二倍体酵母菌。减数分裂过程中能发生_____ ,因而产生的后代具有更大的_____ 性。酵母菌在不同条件下的不同生殖方式,体现了生物对环境的_____ 。
(2)某实验室发现一种缺失了X基因的突变体酵母菌。突变体中会有部分个体减数分裂后产生染色体数目异常的单倍体孢子,这样的孢子活力下降。科研人员对其机制进行了相关研究。
下图为野生型酵母菌减数分裂过程示意图(只标注了其中一对染色体),图中左侧为野生型酵母,右侧为突变体酵母菌产生染色体异常的单倍体孢子的过程。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/10/22/f98d2adb-d643-4f48-bfe4-03d212280888.png?resizew=480)
①据图分析,减数分裂的MI与MII过程中,突变体染色体行为变化的特征是_____ 。观察发现突变体酵母菌产生的单倍体孢子中约16.4%染色体数目异常,据此推测突变体中约_____ %的亲代酵母细胞减数分裂发生异常。
②进一步观察发现突变体酵母菌在产生染色体异常的单倍体孢子过程中,在_____ 期同源染色体联会正常。此时,同源染色体间形成以蛋白质为主要成分的链状结构,称为联会复合体(SC)。依据图中信息,在减数分裂过程中,突变体与野生型相比SC的含量变化的差异是_____ ,导致染色体行为异常。结合上述信息,推测野生型酵母菌中X基因的功能是_____ 。
③为验证上述推测,科研人员将X基因转入_____ 酵母菌中,可观察或检测_____ (至少写出两点)。
(1)酵母菌在营养条件适宜时进行无性生殖,可通过
(2)某实验室发现一种缺失了X基因的突变体酵母菌。突变体中会有部分个体减数分裂后产生染色体数目异常的单倍体孢子,这样的孢子活力下降。科研人员对其机制进行了相关研究。
下图为野生型酵母菌减数分裂过程示意图(只标注了其中一对染色体),图中左侧为野生型酵母,右侧为突变体酵母菌产生染色体异常的单倍体孢子的过程。
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①据图分析,减数分裂的MI与MII过程中,突变体染色体行为变化的特征是
②进一步观察发现突变体酵母菌在产生染色体异常的单倍体孢子过程中,在
③为验证上述推测,科研人员将X基因转入
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(0.4)
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【推荐3】果蝇因为体型小、易饲养、繁殖快等优点常作为遗传学研究的实验材料。某品种果蝇的体色通过多次正反交判断是由常染色体上的基因控制,自然界中的野生型为灰色,某科研小组用X射线诱变得到了白色和青色两种体色。用上述三种体色果蝇进行实验如下:
实验一:白色×灰色→F1全为白色
实验二:青色×灰色→F1全为青色
取上述两个实验的子一代相互交配:
实验三:F1白色×F1青色→F2,结果为新性状:白色:青色:灰色=1:1:1:1
(1)若体色由一对等位基因控制的。让F2中的新性状相互交配,理论上后代的表现型及比例为____________ ,则体色突变的过程体现了基因突变的特点是_____________ 。
(2)若体色由两对等位基因控制,实验三的结果_____________ (能、不能)判断这两对基因符合自由组合定律。做出上述判断的理由____________ 。若两对基因位于两对同源染色体上,则F2中的新性状相互交配子代的理论结果为____________ 。
(3)该科研小组通过综合分析他们放弃了F2中的新性状个体的自交实验。最终选择了用F2中的新性状与灰色杂交,得到了足够多的后代。统计结果为新性状:白色:青色:灰色≈3:10:10:3若按两对等位基因考虑请对两对基因的位置及上述数据出现的原因提出合理的观点____________ 。
实验一:白色×灰色→F1全为白色
实验二:青色×灰色→F1全为青色
取上述两个实验的子一代相互交配:
实验三:F1白色×F1青色→F2,结果为新性状:白色:青色:灰色=1:1:1:1
(1)若体色由一对等位基因控制的。让F2中的新性状相互交配,理论上后代的表现型及比例为
(2)若体色由两对等位基因控制,实验三的结果
(3)该科研小组通过综合分析他们放弃了F2中的新性状个体的自交实验。最终选择了用F2中的新性状与灰色杂交,得到了足够多的后代。统计结果为新性状:白色:青色:灰色≈3:10:10:3若按两对等位基因考虑请对两对基因的位置及上述数据出现的原因提出合理的观点
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