某植物花的形状有喇叭形、圆筒形、扁筒形 3 种类型,由两对等位基因 B/b、D/d控制。当基因B、D 同时存在时,表现为喇叭形;只存在基因B 或基因D 时,表现为圆筒形;二者均不存在时,表现为扁筒形。含基因d 的部分卵细胞不育。科研人员用两种圆筒形纯合植株进行了相关实验(如表)。不考虑染色体互换。
(1)实验一中,花形为圆筒形的亲本植株的基因型是____ ,F2表型及比例为喇叭形∶圆筒形=9∶1的原因是____ 。
(2)实验二中,F1的基因型为____ 。你认为____ (填“能”或“不能”)根据实验二中 F2的表型及比例来判断上述两对等位基因是否位于非同源染色体上,理由是____ 。
(3)研究人员将一段编码 miRNA(使基因 B 沉默)的外源 DNA 序列导入花形为喇叭形植株的叶肉细胞中的染色体上,结果发现,将该细胞利用植物组织培养技术培育成的新植株所开花为圆筒形。由此推测,miRNA 使基因B沉默的机理可能是____ 。
组别 | 亲本 | F1 表型 | F1 自交所得 F2 的表型及比例 |
实验一 | 喇叭形×圆筒形 | 喇叭形 | 喇叭形∶圆筒形=9∶1 |
实验二 | 圆筒形×圆筒形 | 喇叭形 | ? |
(1)实验一中,花形为圆筒形的亲本植株的基因型是
(2)实验二中,F1的基因型为
(3)研究人员将一段编码 miRNA(使基因 B 沉默)的外源 DNA 序列导入花形为喇叭形植株的叶肉细胞中的染色体上,结果发现,将该细胞利用植物组织培养技术培育成的新植株所开花为圆筒形。由此推测,miRNA 使基因B沉默的机理可能是
更新时间:2024-04-03 10:02:12
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【推荐1】 鼠的毛色由两对独立遗传的等位基因控制。选用纯种灰色雌鼠与纯种白色雄鼠杂交,F1雌雄鼠均为灰色,F1雌鼠与亲本雄鼠进行杂交,F2灰色:白色=1:3。请回答下列问题。
(1)鼠的毛色中,隐性性状是_____________ ,判断的依据是_____________________ 。
(2)假设控制毛色的两对等位基因一对等位基因在常染色体上,另一对等位基因仅在 X染色体上。
①鼠群中灰色的基因型最多有_____________ 种。
②请从亲本和 F1中选择合适的材料,设计杂交实验判断上述假设是否正确,并预测实验结果和结论。
实验思路:_______________________ 。
实验结果及结论:
若子代雄鼠中灰色:白色=3:5,且雌鼠中灰色:白色=_____ , 则假设成立。
(1)鼠的毛色中,隐性性状是
(2)假设控制毛色的两对等位基因一对等位基因在常染色体上,另一对等位基因仅在 X染色体上。
①鼠群中灰色的基因型最多有
②请从亲本和 F1中选择合适的材料,设计杂交实验判断上述假设是否正确,并预测实验结果和结论。
实验思路:
实验结果及结论:
若子代雄鼠中灰色:白色=3:5,且雌鼠中灰色:白色=
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【推荐2】果蝇的红眼(A)对白眼(a)为显性,长翅(B)对残翅(b)为显性,这两对基因是自由组合的。红眼长翅的雌果蝇与红眼长翅的雄果蝇交配,F1的表现型及比例如下表:
(1)亲本的基因型是___________________________ 。
(2)雄性亲本产生的精子的基因型是_________________________ 。
(3)若对雌性亲本测交,所得后代比例A:B:C:D为________________ 。
(4)后代中与母本表现型相同的个体占后代总数的________________ 。选择F1所有长翅放在一起让其自由交配产生F2中长翅与残翅的比例为________________ 。
红眼长翅 | 红眼残翅 | 白眼长翅 | 白眼残翅 | |
雄蝇 | 324 | 108 | 325 | 107 |
雌蝇 | 651 | 212 | 0 | 0 |
A | B | C | D |
(1)亲本的基因型是
(2)雄性亲本产生的精子的基因型是
(3)若对雌性亲本测交,所得后代比例A:B:C:D为
(4)后代中与母本表现型相同的个体占后代总数的
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【推荐3】鹌鹑的性别决定方式属于ZW型,其羽毛有栗、黄、白三种颜色,受两对等位基因控制,其中B基因与色素合成有关,只有存在B基因才表现为有色羽,D和d为另一对等位基因,分别控制栗羽和黄羽。不考虑相关基因位于性染色体的同源区段,回答下列问题。
(1)关于控制羽毛颜色的两对等位基因B/b和D/d的相对位置,存在多种可能。假设这两对等位基因都位于常染色体上,请以已知基因型的纯合个体为材料设计实验,判断这两对等位基因是位于一对常染色体上,还是位于两对常染色体上(简要写出实验思路即可):________ 。
(2)某研究小组为探究两对基因的位置,利用一些纯合个体进行了实验(不考虑基因突变和交叉互换)。
a. 若实验二的杂交后代全表现为栗羽,则两对基因的位置关系是________ 。
b. 若实验二的杂交后代表现型为1栗羽(♂):1白羽(♀),则两对基因的位置关系是________ 。
(3)假设这两对等位基因的位置关系符合(2)b,则群体中白羽个体的基因型有________ 种。若两个纯合子杂交,F1只有一种表现型,F2中雄性全为栗羽,雌性中栗羽与黄羽个体数量相等,则亲本基因型是________ 。
(1)关于控制羽毛颜色的两对等位基因B/b和D/d的相对位置,存在多种可能。假设这两对等位基因都位于常染色体上,请以已知基因型的纯合个体为材料设计实验,判断这两对等位基因是位于一对常染色体上,还是位于两对常染色体上(简要写出实验思路即可):
(2)某研究小组为探究两对基因的位置,利用一些纯合个体进行了实验(不考虑基因突变和交叉互换)。
实验编号 | 实验一(正交) | 实验二(反交) |
亲本类型 | 黄羽(♂)×白羽(♀) | 白羽(♂)×黄羽(♀) |
子代表现型 | 1栗羽(♂):1黄羽(♀) | ? |
a. 若实验二的杂交后代全表现为栗羽,则两对基因的位置关系是
b. 若实验二的杂交后代表现型为1栗羽(♂):1白羽(♀),则两对基因的位置关系是
(3)假设这两对等位基因的位置关系符合(2)b,则群体中白羽个体的基因型有
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【推荐1】杂种优势泛指杂种品种即F1(杂合子)表现出的某些性状或综合性状优越于其亲本品种(纯系)的现象。现阶段,我国大面积推广种植的优质、高产玉米品种,均为杂合子。请回答下列问题。
(1)玉米是雌雄同株的作物,花为单性花。在杂交过程中,玉米相对于豌豆可以简化的环节是在对母本处理时,省去了_____ ,在开花前直接给雌、雄花序________________ 处理即可。
(2)在农业生产发现,玉米杂交种(F1)的杂种优势明显,但是F2会出现杂种优势衰退现象,这种现象称为______ 。因此,生产上需要年年制备纯合子做亲本。
(3)玉米的大粒杂种优势性状由一对等位基因(A1A2)控制,现将若干大粒玉米杂交种平分为甲、乙两组,相同条件下隔离种植,甲组自然状态授粉,乙组人工控制自交授粉。若所有的种子均正常发育,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________ 、________ 。
(4)玉米的大穗杂种优势性状由两对等位基因(B1B2C1C2)共同控制,两对等位基因都纯合时表现为衰退的小穗性状,小穗的基因型有_____ 种.若大穗杂交种(B1B2C1C2)自交,F2出现衰退的小穗性状的概率为1/4,则说明基因的传递___________ (遵循,不遵循)自由组合定律。
(5)如果玉米的某杂种优势性状由n对等位基因控制,且每对等位基因都独立遗传。若某杂种优势品种n对基因都杂合,其后代n对基因都纯合时才表现衰退,该品种自然状态授粉留种,第二年种植时(F2)表现衰退的概率为________ ,由此推断F2杂种优势衰退速率与杂合等位基因对数的关系是_________________________________________ 。
(1)玉米是雌雄同株的作物,花为单性花。在杂交过程中,玉米相对于豌豆可以简化的环节是在对母本处理时,省去了
(2)在农业生产发现,玉米杂交种(F1)的杂种优势明显,但是F2会出现杂种优势衰退现象,这种现象称为
(3)玉米的大粒杂种优势性状由一对等位基因(A1A2)控制,现将若干大粒玉米杂交种平分为甲、乙两组,相同条件下隔离种植,甲组自然状态授粉,乙组人工控制自交授粉。若所有的种子均正常发育,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
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【推荐2】某种植物花的颜色由两对基因(A和a,B和b)控制,A基因控制色素合成(AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(BB和Bb的效应不同)。其基因型与表现型的对应关系见下表,请回答下列问题:
(1)让纯合白花植株和纯合红花植株杂交,产生的子一代植株花色全为粉色。请写出可能的杂交组合亲本基因型____________________ 。
(2)为了探究两对基因(A和a,B和b)是在同一对同源染色体上,还是在两对同源染色体上,某课题小组选用基因型为AaBb的植株进行自交实验。
①实验假设:这两对基因在染色体上的位置有三种类型。如图所示,竖线表示染色体,黑点表示基因在染色体上的位置。
②实验步骤:
第一步:粉花植株自交。
第二步:观察并统计子代植株花的颜色和比例。
③实验可能的结果(不考虑交叉互换)及相应的结论:
a.若子代植株花中,粉色:红色:白色=__________ ,两对基因在两对同源染色体上(符合第一种类型)。
b.若子代植株花中,粉色:红色:白色=1:0:1,两对基因在一对同源染色体上(符合第二种类型)。
c.若子代植株花中粉色:红色:白色=__________ ,两对基因在一对同源染色体上(符合第三种类型)。
(3)若上述两对基因的遗传符合自由组合定律,则粉花(AaBb)植株自交后代中:
①子代白色植株的基因型有__________ 种。
②子代红花植株中杂合体出现的几率是__________ 。
基因组合 | A_Bb | A_bb | A_BB 或 aa_ |
花的颜色 | 粉色 | 红色 | 白色 |
(2)为了探究两对基因(A和a,B和b)是在同一对同源染色体上,还是在两对同源染色体上,某课题小组选用基因型为AaBb的植株进行自交实验。
①实验假设:这两对基因在染色体上的位置有三种类型。如图所示,竖线表示染色体,黑点表示基因在染色体上的位置。
②实验步骤:
第一步:粉花植株自交。
第二步:观察并统计子代植株花的颜色和比例。
③实验可能的结果(不考虑交叉互换)及相应的结论:
a.若子代植株花中,粉色:红色:白色=
b.若子代植株花中,粉色:红色:白色=1:0:1,两对基因在一对同源染色体上(符合第二种类型)。
c.若子代植株花中粉色:红色:白色=
(3)若上述两对基因的遗传符合自由组合定律,则粉花(AaBb)植株自交后代中:
①子代白色植株的基因型有
②子代红花植株中杂合体出现的几率是
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(0.4)
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【推荐3】某二倍体自花传粉植物的种子圆粒(E)对皱粒(e)为显性,黄子叶(D)对绿子叶(d)为显性,且两对相对性状独立遗传。
(1)两株植物杂交时,在花蕾期应对母本作______ 处理,若F1种子中黄色皱粒出现的概率为1/8,则两个亲本的基因型为___________ 。
(2)让纯种黄色圆粒植株与绿色皱粒植株杂交得F1, F1自交时,若含d基因的花粉有一半死亡,则F2代的表现型及其比例是____________ 。
(3)由于受到某种环境因素的影响,一个基因型为Dd的受精卵发育成了基因型为Ddd的三体幼苗。请分析最可能的原因是_________________ 。
(1)两株植物杂交时,在花蕾期应对母本作
(2)让纯种黄色圆粒植株与绿色皱粒植株杂交得F1, F1自交时,若含d基因的花粉有一半死亡,则F2代的表现型及其比例是
(3)由于受到某种环境因素的影响,一个基因型为Dd的受精卵发育成了基因型为Ddd的三体幼苗。请分析最可能的原因是
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(0.4)
解题方法
【推荐1】G蛋白是在酵母菌细胞内由G基因表达的一类转录因子,能够与DNA中的UAS序列结合并驱动其下游基因的表达。将一个G基因插入到雄果蝇的一条3号染色体上,将另一个UAS-GFP(绿色荧光蛋白基因)随机插入到雌果蝇的某条染色体上。已知野生型果蝇翅色是无色透明的。现利用上述的一对转基因果蝇进行杂交实验,得到F1。
(1)若F1绿色翅:无色翅=1:3,将F1中绿色翅雌雄个体随机交配,F2绿色翅:无色翅=9:7。则UAS-GFP没有插入到3号染色体上,判断依据是____ ;若F2表型及比例为____ ,则UAS-GFP插入到了3号染色体上。
(2)若F2中雌雄果蝇的翅色比例不同,原因最可能是____ ;若F2性状比例为____ 说明推测是正确的。
(3)转座子是可以移动的DNA序列,转座后可能影响生物的育性等性状。黑腹果蝇仅有P、M两个品系,其中P品系的核DNA中有许多转座子,称为P因子。不同品系之间的杂交后代育性表现如表所示。
①P品系和M品系属于同一物种,判断的依据是____ 。
②P品系和M品系互交结果不同与P因子的转座有关,具体原因可能是____ 。若要测定某地黑腹果蝇的品系种类,请利用现有P品系和M品系的果蝇设计一种杂交实验进行检测。写出实验方案和预期结果____ 。
(1)若F1绿色翅:无色翅=1:3,将F1中绿色翅雌雄个体随机交配,F2绿色翅:无色翅=9:7。则UAS-GFP没有插入到3号染色体上,判断依据是
(2)若F2中雌雄果蝇的翅色比例不同,原因最可能是
(3)转座子是可以移动的DNA序列,转座后可能影响生物的育性等性状。黑腹果蝇仅有P、M两个品系,其中P品系的核DNA中有许多转座子,称为P因子。不同品系之间的杂交后代育性表现如表所示。
母本 父本 | M品系 | P品系 |
M品系 | 可育 | 可育 |
P品系 | 不育 | 可育 |
②P品系和M品系互交结果不同与P因子的转座有关,具体原因可能是
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(0.4)
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【推荐2】研究人员在簇生稻和粳稻杂交后代中发现一个能稳定遗传的浅绿叶突变体pgl,对该突变体进行了遗传鉴定和相关分析。回答下列问题:
(1)经光合色素含量测定分析发现,突变体pgl的叶绿素a、叶绿素b及类胡萝卜素含量分别为野生型的70.8%、0.5%和72.0%,这表明浅绿叶突变体pgl为______ (色素种类)缺失型。
(2)将浅绿叶突变体pgl与绿叶野生型水稻分别进行正反交,F1均为绿叶水稻,F2中绿叶与浅绿叶之比约为3:1,根据F2表型及比例分析,浅绿叶突变体pgl受______ 控制。
(3)用X射线处理粳稻得到另一个能稳定遗传的浅绿叶突变体y45,将突变体y45与突变体pgl杂交,F1均为绿叶水稻,F2中绿叶水稻723株,浅绿叶水稻为564株,该结果表明浅绿叶突变体y45基因与突变体pgl基因为______ 基因。将F1与F2中浅绿叶水稻进行杂交,子代表型及比例为______ 。
(4)叶绿素加氧酶基因M能够调控叶绿素b的合成,该酶缺失或失活都会影响叶绿素b的合成。为确定浅绿叶突变体pgl基因的候选基因是否为基因M,科学家通过PCR技术扩增突变体pgl与野生型的基因M并进行碱基序列比较,发现与野生型相比,突变体pgl基因M编码区中的模板链碱基发生了______ (具体变化),造成叶绿素加氧酶的一个谷氨酸替换成赖氨酸,从而导致叶绿素加氧酶失活,该实验结果证明基因M______ (填“是”或“不是”)浅绿叶突变体pgl基因的候选基因。(密码子:谷氨酸——GAA、GAG赖氨酸——AAA、AAG)
(1)经光合色素含量测定分析发现,突变体pgl的叶绿素a、叶绿素b及类胡萝卜素含量分别为野生型的70.8%、0.5%和72.0%,这表明浅绿叶突变体pgl为
(2)将浅绿叶突变体pgl与绿叶野生型水稻分别进行正反交,F1均为绿叶水稻,F2中绿叶与浅绿叶之比约为3:1,根据F2表型及比例分析,浅绿叶突变体pgl受
(3)用X射线处理粳稻得到另一个能稳定遗传的浅绿叶突变体y45,将突变体y45与突变体pgl杂交,F1均为绿叶水稻,F2中绿叶水稻723株,浅绿叶水稻为564株,该结果表明浅绿叶突变体y45基因与突变体pgl基因为
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(0.4)
【推荐3】油菜是我国重要的油料作物,其茎颜色深绿,帮如白菜,属十字花科白菜变种,花色多为黄色,但经过多年人工选育,已发展出六十多个花色品种,也成为重要的观赏植物。下图是科研人员用油菜的白花和黄花两个纯种品系进行的杂交实验。请分析回答下列问题:
(1)油菜属于两性花,上述杂交实验____________ (填“是”或“否”)涉及伴性遗传,理由是____________ 。
(2)研究表明:影响油菜花色的物质种类很多,其中黄色和乳白色花瓣中主要为山柰酚衍生物,属于小分子黄酮醇类化合物,该物质是由细胞在相关酶的作用下产生的,而白色花瓣中几乎不含色素。根据色素的合成并结合基因表达的知识分析,花色基因控制花瓣颜色性状的途径是_____________ 。
(3)对于油菜乳白花的出现原因,科研人员作出了两种假设。
假设1:花色性状由一对基因控制,乳白花性状的出现因为黄花基因与白花基因之间存在不完全显性关系(即杂合子中的显性基因不能完全掩盖隐性基因的作用,从而使表现型形成介于显隐性之间的中间型)。
假设2:花色性状受两对独立遗传的基因控制,其中一对基因控制色素的合成,显性基因控制黄色色素合成,隐性基因不能控制色素合成;另一对基因则是颜色淡化基因,显性基因可使黄色大幅度淡化而呈现为乳白色,隐性基因对颜色无影响。
①若假设1成立,则F1自交,F2表现型及比例为____________ 。
②若要验证假设2成立,写出最简便的实验方案及预期结果____________ 。
(1)油菜属于两性花,上述杂交实验
(2)研究表明:影响油菜花色的物质种类很多,其中黄色和乳白色花瓣中主要为山柰酚衍生物,属于小分子黄酮醇类化合物,该物质是由细胞在相关酶的作用下产生的,而白色花瓣中几乎不含色素。根据色素的合成并结合基因表达的知识分析,花色基因控制花瓣颜色性状的途径是
(3)对于油菜乳白花的出现原因,科研人员作出了两种假设。
假设1:花色性状由一对基因控制,乳白花性状的出现因为黄花基因与白花基因之间存在不完全显性关系(即杂合子中的显性基因不能完全掩盖隐性基因的作用,从而使表现型形成介于显隐性之间的中间型)。
假设2:花色性状受两对独立遗传的基因控制,其中一对基因控制色素的合成,显性基因控制黄色色素合成,隐性基因不能控制色素合成;另一对基因则是颜色淡化基因,显性基因可使黄色大幅度淡化而呈现为乳白色,隐性基因对颜色无影响。
①若假设1成立,则F1自交,F2表现型及比例为
②若要验证假设2成立,写出最简便的实验方案及预期结果
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