通过对纯合野生型品系水稻(野生型1)诱变得到纯合野生型品系子代水稻(野生型2)和一株白纹叶的突变体,经鉴定发现白纹叶基因位于6号染色体上。为准确定位突变基因在6号染色体上的位置,用野生型1与突变体水稻杂交并连续自交,得到多株野生型和突变型水稻,该过程没有发生基因突变。检测不同植株6号染色体上多个相同位点的碱基,按位点在染色体上的顺序排列结果如下表所示,两位点间的片段可能发生交换。
(示例:C/T表示同源染色体相同位点,一条DNA上为G-C碱基对,另一条为A-T碱基对)
(1)白纹叶表型由__________ (填“显性”或“隐性”)基因控制,该基因应位于6号染色体位点__________ 之间。
(2)为检测该基因产生的原因,现分别提取突变型水稻、野生型1和野生型2的DNA用限制酶切割,电泳后用特异性核酸探针检测相关基因,结果如图所示。对相关基因进行测序对比,发现750bp和100bp的序列为6号染色体的一对等位基因(A,a),850bp和200bp的片段为5号染色体的一对等位基因(B,b),且750bp的片段和850bp的片段有650bp的序列相同。将野生型1和突变体杂交产生F1,F1自交产生F2,F2中野生型与突变型的比例为15:1。①突变基因产生的原因是__________ 。若让野生型2和突变体杂交产生F1,F1自交产生F2,F2中野生型与突变型的比例为__________ ,F2中纯合子的基因型为__________ 。
②若让野生型1和野生型2杂交产生F1,F1自交后代__________ (填“有”或“没有”)突变体出现,原因是__________ 。野生型2发生了突变,表型仍然不变,原因是__________ 。
植株\位点 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
野生型亲本 | C/C | C/C | C/C | C/C | C/C |
突变型亲本 | T/T | T/T | T/T | T/T | T/T |
野生型子代Ⅰ | T/T | T/T | C/C | C/C | C/C |
野生型子代Ⅱ | C/T | C/T | C/T | C/T | T/T |
突变型子代 | C/T | T/T | T/T | T/T | C/C |
(1)白纹叶表型由
(2)为检测该基因产生的原因,现分别提取突变型水稻、野生型1和野生型2的DNA用限制酶切割,电泳后用特异性核酸探针检测相关基因,结果如图所示。对相关基因进行测序对比,发现750bp和100bp的序列为6号染色体的一对等位基因(A,a),850bp和200bp的片段为5号染色体的一对等位基因(B,b),且750bp的片段和850bp的片段有650bp的序列相同。将野生型1和突变体杂交产生F1,F1自交产生F2,F2中野生型与突变型的比例为15:1。①突变基因产生的原因是
②若让野生型1和野生型2杂交产生F1,F1自交后代
更新时间:2024-05-15 22:16:24
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【推荐1】某种成熟沙梨果皮颜色由两对基因控制。a基因控制果皮呈绿色,A基因控制呈褐色,而B基因只对基因型Aa个体有一定抑制作用而呈黄色。果皮表现型除受上述基因控制外同时还受环境的影响。现进行杂交实验如表所示:
(1)某分生组织细胞中的B基因所在的DNA由甲乙两条链构成,经间期复制后,在后期结束时该DNA甲、乙两链分布于_________ (填“同一条”或“不同的”)染色体上。
(2)根据第一组分析控制梨果皮颜色遗传的两对等位基因____________ (填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律。
(3)研究者将第一组亲本引种到异地重复实验如第二组,比较两组实验结果,基因型为________ 对应的沙梨果皮表现型具有差异。
(4)研究者认为第二组F1全为褐色不是引种后某个基因突变所致。若是某个基因突变, F1的基因型及F2子代表现型情况为_________________________________ ,则与杂交结果不一致,从而判断可能是环境因素导致。
(5)若在异地条件下的第二组F2代个体自交,部分个体无论自交多少代,都不会发生性状分离,这样的个体在F2中所占的比例为________ 。
组别 | 亲代 | F1表现型 | F1自交所得F2表现型及比例 |
一 | 绿色×褐色 | 全为黄色 | 褐色:黄色:绿色=6:6:4 |
二 | 全为褐色 | 褐色:黄色:绿色=10:2:4 |
(1)某分生组织细胞中的B基因所在的DNA由甲乙两条链构成,经间期复制后,在后期结束时该DNA甲、乙两链分布于
(2)根据第一组分析控制梨果皮颜色遗传的两对等位基因
(3)研究者将第一组亲本引种到异地重复实验如第二组,比较两组实验结果,基因型为
(4)研究者认为第二组F1全为褐色不是引种后某个基因突变所致。若是某个基因突变, F1的基因型及F2子代表现型情况为
(5)若在异地条件下的第二组F2代个体自交,部分个体无论自交多少代,都不会发生性状分离,这样的个体在F2中所占的比例为
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【推荐2】研究人员对控制小鼠眼形性状的基因进行诱变,培育出眼形异常小鼠品系甲和乙,为探究其形成机制及在染色体上的位置进行了以下实验。回答下列问题:
(1)将眼形异常小鼠品系甲、乙分别与眼形正常小鼠进行正反交实验,F1均为眼形正常,F1自由交配,F2眼形正常∶眼形异常=3∶1,且眼形异常小鼠雌雄个体数目相当,该实验可得出的结论是______ 。
(2)研究人员想进一步探究品系甲、乙两种眼形异常突变是由一个基因突变而来的等位基因,还是由两个不同基因的突变造成的。请写出实验方案、预期结果与结论。
实验方案:________ 。
预期结果与结论:________ 。
(3)现已确定品系甲、乙两种眼形异常突变是由两个不同基因的突变造成的,想在上一步实验的基础上确定甲、乙两品系突变基因的遗传是否遵循基因的自由组合定律,请写出实验方案、预期结果与结论。
实验方案:________ 。
预期结果与结论:若_____ ,则甲、乙两品系突变基因的遗传遵循基因的自由组合定律;若_______ ,则甲、乙两品系突变基因的遗传不遵循基因的自由组合定律。
(1)将眼形异常小鼠品系甲、乙分别与眼形正常小鼠进行正反交实验,F1均为眼形正常,F1自由交配,F2眼形正常∶眼形异常=3∶1,且眼形异常小鼠雌雄个体数目相当,该实验可得出的结论是
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实验方案:
预期结果与结论:
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预期结果与结论:若
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【推荐3】有三个通过不同途径得到的纯种白花矮牵牛品系,将它们相互杂交,得到如下结果,请回答(答题时请用基因A、a、B、b、D、d……不考虑交叉互换和突变现象)
(1)结合杂交1、2、3,这种矮牵牛花的花色性状不可能由一对等位基因控制,理由是___
(2)由上述实验结果可推知,该牵牛花的花色性状的遗传遵循_________ ,且至少由___ 对等位基因控制,则F1红花的基因型为________
(3)根据上面分析,结合杂交实验,可推知杂交实验3的亲本基因型的组合类型,可能是:________________________________________________________________________________
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【推荐1】孕妇通过饮食摄入的为普通叶酸,并不能直接被吸收利用,需要在相关酶的催化作用下才能转化为活性叶酸(即四氢叶酸)被吸收利用,同时伴随着同型半胱氨酸转化为甲硫氨酸。叶酸代谢异常是胎儿DNA低甲基化,染色体不分离,神经管缺陷的重要原因。MTHFR和MTRR基因发生突变,对应酶的活性降低,活性叶酸水平降低。下图分别是叶酸代谢途径和叶酸代谢异型的两个家庭成员的MTHFR和MTRR基因检测情况。
注:测序结果只给出其一条链(编码链)的碱基序列,【667C/T】表示两条同源染色体上MTHFR基因编码链的第667位碱基分别为C和T,其他类似。
(1)据图可看出,基因与物质代谢途径和遗传病的关系是____ 。
(2)控制叶酸代谢的基因MTHFR基因和MTRR基因,分别位于人体的1号染色体和5号染色体,根据题意可知,叶酸代谢异常的患者至少有____ 个突变位点,这是由于DNA分子发生____ ,从而引起基因碱基序列的改变。
(3)根据题意,写出导致家庭1患病男孩患病的基因名称及其序列:____ ;写出导致家庭2患病女孩患病的基因名称及其序列:____ 。若家庭1的姐姐与家庭2的哥哥婚配,后代患病的概率是____ 。
(4)孕妇要补充叶酸的原因是____ 。
家庭1 | 家庭2 | |||||||
个体 | 母亲 | 父亲 | 姐姐 | 男孩 | 母亲 | 父亲 | 哥哥 | 女孩 |
表型 | 正常 | 正常 | 正常 | 患病 | 正常 | 正常 | 正常 | 患病 |
MTHFR因测序结果 | 【667C/T】 | 【1298A/C】 | 【667C/C】 【1298A/T】 | ? | 【667C/C】 | 【1298A/A】 | 【605C/C】 【731A/A】 | ? |
MTRR基因测序结果 | 【66A/A】 | 【66A/A】 | 【66A/A】 | ? | 【66A/G】 | 【66A/G】 | 【66A/G】 | ? |
(1)据图可看出,基因与物质代谢途径和遗传病的关系是
(2)控制叶酸代谢的基因MTHFR基因和MTRR基因,分别位于人体的1号染色体和5号染色体,根据题意可知,叶酸代谢异常的患者至少有
(3)根据题意,写出导致家庭1患病男孩患病的基因名称及其序列:
(4)孕妇要补充叶酸的原因是
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【推荐2】玉米是一年生雌雄同株异花二倍体植物。株高有高茎和矮茎两种类型,受复等位基因(A+/A/a)(显隐性关系为A+>A>a)控制,A基因控制高茎。胚乳是玉米籽粒主要的营养储藏器官,其主要营养物质是淀粉和蛋白质,胚乳成分组成及比例决定了玉米的品质和产量。玉米胚乳有野生型和突变型两种类型,受一对等位基因(B/b)控制。控制株高的基因和控制胚乳的基因独立遗传。现有两株矮茎野生型胚乳的玉米植株杂交得F1,F1自由交配,F2表型及比例为矮茎野生型胚乳:矮茎突变型胚乳:高茎野生型胚乳:高茎突变型胚乳=33:11:15:5。请回答下列问题:
(1)复等位基因A+、A、a的存在,体现了基因突变的___ 特性。
(2)玉米常作为遗传实验材料的理由之一是___ 。在进行杂交得F1时,对母本需进行___ 操作。
(3)两亲本植株的基因型为___ 。F1表型___ 种,F1产生的雌配子有___ 种。
(4)F2中b的基因频率为___ ,F2中高茎植株中杂合子占___ 。能不能只通过F2中的高茎植株鉴定哪些是杂合子?___ 。若不能,请说明理由;若能,简要说明设计方案:___ 。
(5)抽提同一果穗的野生型和突变体籽粒蛋白质进行电泳检测结果如图,说明___ 。
(1)复等位基因A+、A、a的存在,体现了基因突变的
(2)玉米常作为遗传实验材料的理由之一是
(3)两亲本植株的基因型为
(4)F2中b的基因频率为
(5)抽提同一果穗的野生型和突变体籽粒蛋白质进行电泳检测结果如图,说明
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【推荐3】茄子中小分子花青素可使花和果皮呈紫色。为研究与花青素合成有关的基因,科研人员选用纯合子亲本P1和P2进行杂交实验,实验过程如图。科研人员开发分子标记对P1、P2、F1和F2的3对等位基因的3个特定位点分别进行检测,结果如表。已知紫果为野生型,白果为突变型,P1只有第2对基因发生突变。请回答下列问题:
注:T/T表示同源染色体相同位点,一条DNA上为T-A碱基对,另一条DNA上为T-A碱基对。已知F2紫花白果的所有测序结果如表所示。
(1)据图可知,茄子的花色受____________ 对等位基因的控制,F2中紫花紫果的基因型有____________ 种。
(2)据图和表分析,F2紫花白果中能稳定遗传的个体占_ ① ,对F2中紫花紫果纯合子三个位点进行检测,测序结果依次是 ② 、 ③ 、 ④ 。
(3)据图和表可知,P2为白果的原因是____________ 。
(4)综上可知,花青素合成体现了基因控制性状的途径是__________ 。
基因 | 第1对 | 第2对 | 第3对 | 测定植株 |
测序结果 | T/T | A/A | G/G | P1 |
C/C | T/T | C/C | P2 | |
T/C | A/T | G/C | F1 | |
C/C | A/T | G/C | F2紫花白果 | |
C/C | T/T | G/G | F2紫花白果 | |
C/C | A/T | G/G | F2紫花白果 | |
C/C | T/T | G/C | F2紫花白果 |
(1)据图可知,茄子的花色受
(2)据图和表分析,F2紫花白果中能稳定遗传的个体占_ ① ,对F2中紫花紫果纯合子三个位点进行检测,测序结果依次是 ② 、 ③ 、 ④ 。
(3)据图和表可知,P2为白果的原因是
(4)综上可知,花青素合成体现了基因控制性状的途径是
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